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(1)接觸式熱濕交換設備。接觸式熱濕交換設備的工作原理是工作介質與被處理空氣
直接接觸進行熱濕交換。所用工作介質通常就是水。空氣與水直接接觸時,根據水溫的不
同,可以實現多種熱濕交換過程。圖2-19中A狀態點的空氣與不同溫度的水接觸時,可以實現減濕冷卻(A-1,水溫
低于空氣露點溫度)、等濕冷卻(A-2,水溫等于空氣露點溫度)、加濕冷卻(A-3A-5,水溫高于空氣露點溫度但低于空氣干球溫度)、等溫加濕(A-6,水溫等于空
氣干球溫度)、加熱加濕(A-7,水溫高于空氣干球溫度)等過程。其中A-4過程中水
溫等于空氣的濕球溫度,稱為等焓冷卻加濕過程,此過程不需要外界對水進行加熱或冷卻
處理,對空氣噴淋循環水即可實現。空調系統中采用的直接蒸發冷卻可以看作此過程。
為了提高空氣與水的熱濕交換效率,通常采用向空氣中噴水的方法來増加水與空氣的
接觸面積和接觸強度,這樣的設備稱為噴淋室或噴水室(見圖2-20)。
【例2-7】設有粗效、中效、過濾器對d=0.5pm的粒子的過濾效率分別為0.3,
0.5,0.99,則將它們串聯組成過濾系統時對d≥0.5um的粒子的效率是多少?
【解】用式(2-21)計算,當采用三級過濾時
nh=1-(1-0.3)(1-0.5)(1-0.99=0.99965=99.965%
若不用粗效過濾器:
n。=1-(1-0.5)(1-0.999)=0.9995=99.95%
若不用中效過濾器
n。=1-(1-0.3)(1-0.999)=0.9993=99.93%
若不用過濾器:
no=1-(1-0.3)(1-0.5)=0.65=65%
工程中采用多級過濾器串聯使用時將效率低的作為前級,效率高的作為后級,后級過
濾器一般需要前級過濾器作為保護。額定風量:
額定風量是過濾器產品出廠時規定的單位時間內處理的風量,以m/h為單位。工程應用中它可以通過過濾器迎面風速與過濾器迎風面積之乘積求得,實際處理風量應不大于額定風量。
阻力:空氣流過空氣過濾器的全壓損失稱為空氣過濾器的阻力。在額定風量下空氣通過未積塵過濾器的阻力稱為初阻力,在額定風量下因過濾器積塵而阻力上升達到的規定值稱為終阻力。對于粗效、中效、高中效和亞過濾器一般規定終阻力不大于初阻力的兩倍?,或由生產廠商提供數據。對過濾器僅有阻力概念,不區分初阻力與終阻力。
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空氣節技術原理
一,空氣調節與制冷的基本概念
1.空氣調節的定義
空氣調節是指用人工方法對受控區域內空氣的溫度、濕度、速度及清潔度(化空
稱“空氣潔凈度”)進行調節,以滿足人員和(或)工藝的要求。現代科技與生產的發
對室內空氣環境不斷提出新的、更高的要求,所以在某些場合,特別是在潔凈室內,還?
對空氣的壓力、成分、噪聲等參數提出相應的控制要求。所謂受控區域,可以是由圍
構所構成的內部空間整體,也可以是該空間中的部分區域。
根據不同的服務對象及使用要求,被調節參數的控制精度也不相同。例如對于一般的民
用舒適性空調,室內空氣溫度的控制精度可以在ま2℃,而工藝性空調可能是士05℃
ま0.1℃甚至更小;在新適溫度范圍內,空氣的相對濕度可以在30%~80%,但對紛織、印
刷等工藝,相對濕度就有比較嚴格的要求;民用空調對空氣中可吸入顆粒物(空氣動力學直
徑≤10um)以質量濃度0.15mgm為控制標準,而凈化空調則以大于等于某一控制粒徑的
粒子計數濃度為控制標準;對空氣中有害氣體的控制標準也大不一樣,民用空調通常以有害
氣體的pm(10-體積分數)值來控制,而凈化空調要用pb(10“體積分數)甚至
(10-2體積分數)來制定控制標準。不同的控制標準對系統的設計、設備的選擇及運行控制
方式等都會提出明顯不同的技術要求,同時也會對系統的造價和運行能耗造成很大的不同。
空氣調節從學科與專業領域的劃分來說屬于暖通空調范疇,暖通空調的全稱是供熱
(以前也有稱采暖)、通風及空氣調節,英文資料中用HVAC.( Heating Ventilation and Air
Conditioning)表示。供熱的主要任務是為用戶提供熱能,包括熱水、蒸汽等,可以用于生
產需求(如工藝過程需要的熱能、蒸汽、熱水、吸收式制冷等),也可以用于室內空氣環
境控制(如冬季采暖、空調系統空氣處理過程的再熱與加濕、吸收式制冷等)。通風與空
氣調節都以空氣為調節處理對象,所以它們同屬“通風工程”的范疇。但通風主要以室內
空氣中的污染物為控制對象,采用通風換氣手段以新鮮空氣來稀釋或置換室內污染空氣,
使室內達到衛生標準,同時對排出室內的空氣進行必要的凈化處理,使其達到排放標準,
以保護大氣環境。空氣調節的控制對象要比通風更加廣泛。通常空調著重于對送風的調節
控制,而通風著重于對排風的處理。在現代室內環境控制系統中,空調與通風往往是結合
在一起的,有時甚至就在同一系統中。
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