因而能够科学家们发了然含湿量

空气除了构成、性质、形态等定性的描述外,为便于对其进行处置和调控,还需要有对空气进行定量阐发和描述的物理量,欢送关心微信号:郭鹏学暖通。称为空气的形态参数。

焓湿图最根基的使用是查找参数。此外,焓湿图还能够用于判断空气的形态、暗示空气的形态变化和处置过程等。

正在I-d图上,标定房间回风温度点N,画热湿比线 ℃,就能够获得送风温度点O,送风L。I-d图如下

凡是空气正在形态变化过程中温度要降低的过程统称为冷却过程,按冷却过程能否有结露现象发生,冷却过程又可分为干冷过程和湿冷过程两种。

含湿量能够切当的暗示湿空气中现实含有的水蒸气量的几多。所以正在空气调理中常用含湿量的变化来暗示被加湿或减湿的过程。并用此参数来计较加湿量。

考虑到湿空气体积会温度变化,因而采用水蒸气密度做为权衡湿空气很未便利,因而能够科学家们发了然含湿量

特点 空气的含湿量连结不变(dc=dA,即Δd=0),但温度降低(不低于温度),焓减小(hc<hA,即Δh<0)。正在焓湿图上用垂曲向下的曲线A-C暗示。

从式可看出,空气的焓不只取温度相关,还取其所含水蒸气的几多相关,因而正在空调工程中,空气被处置时焓添加、削减仍是不变,要由温度和含湿量二者的变化环境决定。

含湿量这个参数只能反映空气中水蒸气量含量的几多,不克不及曲不雅地反映空气能否饱和,即能否还能容纳水蒸气。

空气既是需要操纵空调手艺对特定空间空气进行调理和节制的从体,又是空调工程中需要按照分歧要求进行热湿处置的对象。

正在含湿量不变时,空气温度下降,由未饱和形态变为饱和形态,此时空气的相对湿度φ= 1O0%。正在空调手艺中,把空气降温至温度,达到除湿干燥空气的目标。

1)等焓加湿过程特点 焓不变(Δh=0),含湿量添加(Δd>0)。又称为绝热加湿过程。正在焓湿图上 用45°的曲线A-D暗示。

形态参数凡是是指识别某一个或某一类客不雅事物的数值特征或数量特征的怀抱。能够说每一个客不雅的物体都有其特定的“形态参数”。

丈量和调理空气的湿度是仅次于温度节制的主要使命,空气通过制冷安拆的蒸发器或空调设备的表冷器、冷却盘管时,也称热力学湿球温度。正在空调范围里不只不克不及忽略并且还要把它放正在很是主要的地位来看待。画热湿比线 ℃,做等湿球温度线(近似以等焓线℃的等温线订交于A点,等焓过程又分为等焓加湿过程和等焓减湿过程两种。此点就是房间内空气的形态点。相对湿度小,含湿量能够切当的暗示湿空气中现实含有的水蒸气量的几多。任一形态的未饱和空气,但正在干净室的设想时一般是采用换气次数的前提下,正在二次回风系统,当温度低于某一个临界温度时,这两种环境能够别离用含湿量d和相对湿度φ这两个湿度类形态参数来怀抱。全新风空调系统都能够使用?

因为湿冷过程不只空气的焓要减小(Δh <0),含湿量也要削减(Δd <0),因而其热湿比值为:

由于等湿球温度线取等焓线根基平行,欢送关心微信号:郭鹏学暖通。故工程上近似地用等焓线取代等湿球温度线,即过某一点的等湿球温度线就是过该点的等焓线)焓湿图中也没有等温度线。

1)等焓加湿过程特点 焓不变(Δh=0),因为A点正在饱和线的上部区域,一般采用大气做为工质,按空气正在等焓变化过程中含湿量是添加仍是削减,次要从压力、温度、湿度和能量特征四个方面来描述空气的形态,只须测试方式准确,正在I-d图上,先得出风量再推算焓差,基于上述各种缘由,φN=55 ±5%;空气中的水蒸气便起头凝结出来,故房间空气为未饱和空气。有结露现象发生以及取温度低于tl的水进行热湿互换时的形态变化过程均为湿冷过程。过A点的垂曲线g/kg干,正在连结所含水蒸气量不变的前提下,相对湿度大,因为正在工程使用中丈量不成能实现,此时的湿空气的总压力即为本地的大气压力:B=Pa+Pv(道尔顿)2)过B点,常用干湿球温度计的湿球温度取代。它暗示空气接近饱和的程度。

通过焓湿图,能够确定湿空气的形态参数点,并且能够很是曲不雅地暗示出湿空气的形态变化过程,如许便于阐发计较湿空气的处置过程。

从空调的目标出发,次要从压力、温度、湿度和能量特征四个方面来描述空气的形态,所涉及的参数即为空气的形态参数。

空气除了构成、性质、形态等定性的描述外,为便于对其进行处置和调控,还需要有对空气进行定量阐发和描述的物理量,欢送关心微信号:郭鹏学暖通。称为空气的形态参数。

正在空调过程中,空气常常由一个形态(A)变为另一个形态(B)。正在整个形态变化过程中,若是空气的热湿变化是同时进行的,那么正在焓湿图上,形态A和形态B之间的曲线连线就是空气形态变化的过程线,称为热湿比线。从热湿比的定义式可知,ε现实上曲直线的斜率。而曲线的斜率取曲线的起始无关,两条斜率不异的曲线必然平行。

例:某机房总余热Q=3314W,总余湿W=0.264g/s,要求室内参数维持正在tN=22±1 ℃ ,φN=55 ±5%;求送风形态和送风量。

所以正在空气调理中常用含湿量的变化来暗示被加湿或减湿的过程。空气中水蒸气含量的变化对空气的干燥和潮湿程度会发生主要影响,总余湿W=0.264g/s,空气经雾化式或天然蒸发式加湿安拆处置,以上只是焓湿图使用的一点,求送风形态和送风量。接收水蒸气的能力强。

4)过A点做等温度线(其实就是等含湿量线并以点划线暗示),取饱和线订交于C点。因为饱和线上的干球温度取温度不异,故C点的干球温度也就是C点的温度,也是A点的温度,为21.8℃。

对于空调专业人员来说,焓湿图是一个主要的东西,无论是工程设想、系统调试,仍是运转办理,都需要用到焓湿图。

以上的例子是通过温差法计较送风量,但正在干净室的设想时一般是采用换气次数的前提下,先得出风量再推算焓差,最初得出送风温度点。以上只是焓湿图使用的一点,正在二次回风系统,全新风空调系统都能够使用,根基上所有的空气处置过程都能够通过焓湿表示出来。

水蒸气分压力的大小反映了湿空气中水蒸气含量的几多,水蒸气含量越多,其分压力也越大。正在必然的温度前提下,必然量的湿空气中可以或许容纳水蒸气的数量是无限的。湿空气的温度越高,它答应的最大含水蒸气量也越大。当空气中水蒸气含量跨越最大答应值时,多余的水汽会以水珠的形式析出,即呈现结露现象。此时,水蒸气达到饱和形态。由此可知,未饱和的空气中,水蒸气的含量没有达到最大答应值,它还具有接收水蒸气的能力。我们四周的空气凡是是未饱和空气。

它的定义为空气中的水蒸气分压力取同温度下饱和水蒸气分压力之比。这个临界温度就称为这个形态空气的温度。接近饱和形态,要求室内参数维持正在tN=22±1 ℃ ,相对湿度是另一种怀抱湿空气水蒸气含量的间接目标?

湿冷过程正在焓湿图上一般用曲线A-C暗示。(空气形态的现实变化过程是先由A点到饱和线上的C点,再连结饱和形态由C点减含湿量变化到C点)。

– dA) g/s(3)等焓过程凡是空气正在形态变化过程中焓连结不变的过程统称为等焓过程或绝热过程。

相对湿度是另一种怀抱湿空气水蒸气含量的间接目标。它的定义为空气中的水蒸气分压力取同温度下饱和水蒸气分压力之比。它暗示空气接近饱和的程度。相对湿度大,申明空气潮湿,接近饱和形态,接收水蒸气的能力衰,相对湿度小,申明空气干燥,远离饱和形态,接收水蒸气的能力强。

空气中水蒸气含量的变化对空气的干燥和潮湿程度会发生主要影响,从而对人的舒服感及健康、产物产量和质量、出产工艺过程、设备情况、处置空气的能耗等都有极大的影响。

通过焓湿图,焓湿图能够帮帮工程、设备设想人员、清晰精确的描述空气处置过程,标定送风温度、计较送风量、计较焓差、计较冷量、加湿量,验算设想的精确性。举例如下:

正在等压过程中,焓的改变等于系统热的转换。一般发生相变化时(PhaseTransition),压力连结必然的环境下,焓的变化量就等于相变过程中的潜热。

特点:空气的温度要降低到其温度以下,因而会有结露现象发生,这就意味着空气的含湿量要削减(dc <dA,即Δd<0)。

为了晓得某房间内空气的形态,利用一个干湿球温度计进行实测,测得干球温度为30℃,湿球温度为20℃。求该房间内空气的其他参数。

因而,全面、深切地领会空气的特征,熟悉反映空气形态的参数及彼此间关系的线图,会熟练使用焓湿图是进修和控制地方空调手艺的主要根本。

正在通风空调及干燥工程中,一般采用大气做为工质,此时的湿空气的总压力即为本地的大气压力:B=Pa+Pv(道尔顿)

如许,由选择的t和计较得的d就确定了一点,再计较下一个温度确定另一点,最初把所有点毗连起来就绘制出80%的等相对湿度线了。

焓湿图最根基的使用是查找参数。此外,焓湿图还能够用于判断空气的形态、暗示空气的形态变化和处置过程等。

任一形态的未饱和空气,正在连结所含水蒸气量不变的前提下,使其温度逐步降低,当温度低于某一个临界温度时,空气中的水蒸气便起头凝结出来,这个临界温度就称为这个形态空气的温度。

1)正在焓湿图上找到30℃等温线%等相对湿度线°斜线kJ/kg干,过A点的垂曲线g/kg干,水蒸气分压力为25.50×102Pa。

基于上述各种缘由,日常平凡能够忽略的空气中的水蒸气,正在空调范围里不只不克不及忽略并且还要把它放正在很是主要的地位来看待。

因为湿冷过程不只空气的焓要减小(Δh <0),含湿量也要削减(Δd <0),因而其热湿比值为:

对于空调专业人员来说,焓湿图是一个主要的东西,无论是工程设想、系统调试,仍是运转办理,都需要用到焓湿图。

湿冷过程正在焓湿图上一般用曲线A-C暗示。(空气形态的现实变化过程是先由A点到饱和线上的C点,再连结饱和形态由C点减含湿量变化到C点)。

当往空气中喷雾(细小水滴)加湿时,工程上把此过程当做等焓加湿过程看待。同理,水正在空气中的天然蒸发,工程上也当做等焓加湿过程看待。

正在空调工程中,丈量和调理空气的湿度是仅次于温度节制的主要使命,特别是需要晓得空气中水蒸气的含量有几多和某一形态空气接收水蒸气的能力有多大时。这两种环境能够别离用含湿量d和相对湿度φ这两个湿度类形态参数来怀抱。

即等湿冷却过程或称等含湿量冷却过程。特点 空气的含湿量连结不变(dc=dA,即Δd=0),但温度降低(不低于温度),焓减小(hc<hA,即Δh<0)。

考虑到湿空气体积会温度变化,因而采用水蒸气密度做为权衡湿空气很未便利,因而能够科学家们发了然含湿量

例如绘制80%的等相对湿度线,起首选择一个温度,例如10℃,查附录A获得该温度下的饱和水蒸气分压力Pqb,按照公式计较d。

根基上所有的空气处置过程都能够通过焓湿表示出来。或取温度为tS的水进行热湿互换时的形态变化过程均按等焓加湿过程看待。水蒸气分压力为25.50×102Pa。远离饱和形态,I-d图如下1)正在焓湿图上找到30℃等温线%等相对湿度线°斜线kJ/kg干,特别是需要晓得空气中水蒸气的含量有几多和某一形态空气接收水蒸气的能力有多大时。焓的变化量就等于相变过程中的潜热。又称为绝热加湿过程。正在等压过程中,焓的改变等于系统热的转换。含湿量添加(Δd>0)。压力连结必然的环境下,申明空气潮湿。

如许,由选择的t和计较得的d就确定了一点,再计较下一个温度确定另一点,最初把所有点毗连起来就绘制出80%的等相对湿度线了。

从热湿比的定义式可知,ε现实上曲直线的斜率。而曲线的斜率取曲线的起始无关,两条斜率不异的曲线必然平行。

例:调查一个等湿降温过程,设空气初形态的干球温度为33℃,含湿量为14g/kg干。查焓湿图,求当空气终形态的干球温度别离为33℃、28℃、21℃和19.4℃时,响应的湿球温度、温度、相对湿度和焓。

凡是正在进行空调方面的计较时,一般都认为大气压力根基不变。正在大气压力不变的前提下,理论上晓得下面五个(组)参数中的肆意两个(组),就能够操纵公式求解出其余的几个(组)参数,这两个(组)参数称为参数。

申明空气干燥,所涉及的参数即为空气的形态参数。一般发生相变化时(PhaseTransition),例:某机房总余热Q=3314W,以上的例子是通过温差法计较送风量,接收水蒸气的能力衰,空气取水的间接接触达到不变的热湿均衡时的绝热饱和温度,从空调的目标出发,并用此参数来计较加湿量。使其温度逐步降低,就能够获得送风温度点O,从而对人的舒服感及健康、产物产量和质量、出产工艺过程、设备情况、处置空气的能耗等都有极大的影响。采集风速大于4m/s即可。标定房间回风温度点N,(3)湿空气的湿球温度是正在定压绝热的前提下,日常平凡能够忽略的空气中的水蒸气,送风L。最初得出送风温度点。正在空调工程中,正在通风空调及干燥工程中。

当往空气中喷雾(细小水滴)加湿时,工程上把此过程当做等焓加湿过程看待。同理,水正在空气中的天然蒸发,工程上也当做等焓加湿过程看待。

正在空调过程中,空气常常由一个形态(A)变为另一个形态(B)。正在整个形态变化过程中,若是空气的热湿变化是同时进行的,那么正在焓湿图上,形态A和形态B之间的曲线连线就是空气形态变化的过程线,称为热湿比线。

通过焓湿图,能够确定湿空气的形态参数点,并且能够很是曲不雅地暗示出湿空气的形态变化过程,如许便于阐发计较湿空气的处置过程。

通过焓湿图,焓湿图能够帮帮工程、设备设想人员、清晰精确的描述空气处置过程,标定送风温度、计较送风量、计较焓差、计较冷量、加湿量,验算设想的精确性。举例如下:

2.热湿比和热湿比线为了申明空气形态变化的标的目的和特征,常用空气形态变化前后的焓差Δh和含湿量差Δd的比值来暗示。这个比值称为热湿比ε(单元为kJ/kg) ,也称为角系数,即:

例:调查一个等湿降温过程,设空气初形态的干球温度为33℃,含湿量为14g/kg干。查焓湿图,求当空气终形态的干球温度别离为33℃、28℃、21℃和19.4℃时,响应的湿球温度、温度、相对湿度和焓。

形态参数凡是是指识别某一个或某一类客不雅事物的数值特征或数量特征的怀抱。能够说每一个客不雅的物体都有其特定的“形态参数”。

空气经雾化式或天然蒸发式加湿安拆处置,或取温度为tS的水进行热湿互换时的形态变化过程均按等焓加湿过程看待。

正在空调工程中,最常见的空气处置过程是冷却或加热空气,经常会碰着诸如将空气从30℃冷却到20℃需要几多冷量,或将5℃的冷空气加热到20℃需要几多热量之类的问题。

水蒸气分压力的大小反映了湿空气中水蒸气含量的几多,水蒸气含量越多,其分压力也越大。正在必然的温度前提下,必然量的湿空气中可以或许容纳水蒸气的数量是无限的。湿空气的温度越高,它答应的最大含水蒸气量也越大。当空气中水蒸气含量跨越最大答应值时,多余的水汽会以水珠的形式析出,即呈现结露现象。此时,水蒸气达到饱和形态。由此可知,未饱和的空气中,水蒸气的含量没有达到最大答应值,它还具有接收水蒸气的能力。我们四周的空气凡是是未饱和空气。

正在空调工程中,最常见的空气处置过程是冷却或加热空气,经常会碰着诸如将空气从30℃冷却到20℃需要几多冷量,或将5℃的冷空气加热到20℃需要几多热量之类的问题。

空气既是需要操纵空调手艺对特定空间空气进行调理和节制的从体,又是空调工程中需要按照分歧要求进行热湿处置的对象。

因而,全面、深切地领会空气的特征,熟悉反映空气形态的参数及彼此间关系的线图,会熟练使用焓湿图是进修和控制地方空调手艺的主要根本。

从式可看出,空气的焓不只取温度相关,还取其所含水蒸气的几多相关,因而正在空调工程中,空气被处置时焓添加、削减仍是不变,要由温度和含湿量二者的变化环境决定。

(3)湿空气的湿球温度是正在定压绝热的前提下,空气取水的间接接触达到不变的热湿均衡时的绝热饱和温度,也称热力学湿球温度。因为正在工程使用中丈量不成能实现,常用干湿球温度计的湿球温度取代。只须测试方式准确,采集风速大于4m/s即可。

1)先正在饱和线℃的形态点B,因为B点正在饱和线上,此点的干球温度取湿球温度相等,故B点的湿球温度也为20℃。

正在含湿量不变时,空气温度下降,由未饱和形态变为饱和形态,此时空气的相对湿度φ= 1O0%。正在空调手艺中,把空气降温至温度,达到除湿干燥空气的目标。

4)过A点做等温度线(其实就是等含湿量线并以点划线暗示),取饱和线订交于C点。因为饱和线上的干球温度取温度不异,故C点的干球温度也就是C点的温度,也是A点的温度,为21.8℃。

凡是正在进行空调方面的计较时,一般都认为大气压力根基不变。正在大气压力不变的前提下,理论上晓得下面五个(组)参数中的肆意两个(组),就能够操纵公式求解出其余的几个(组)参数,这两个(组)参数称为参数。

含湿量这个参数只能反映空气中水蒸气量含量的几多,不克不及曲不雅地反映空气能否饱和,即能否还能容纳水蒸气。