空调工程-空气的湿焓学基础.ppt
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1、空调与供热工程之空调调节,2012年8月30日,第二章 湿空气的湿焓学基础,2.1、湿空气的组成和状态参数,2.1.1 湿空气的组成及物理性质,干空气 不含水蒸气的空气,体积成分:氮气78.13%氧气20.90%二氧化碳0.03%稀有气体0.94%在工程热力学中,把常温常压下(空调属于该范畴)的干空气视为理想气体。,湿空气 含有水蒸气的空气,是干空气和水蒸气的混合物湿空气中的水蒸气一般处于过热状态,加上水蒸气的数量少,分压力很低,比容很大,可近似作为理想气体由干空气和水蒸气组成的湿空气也具有理想气体特性,2.1.1 湿空气的组成及物理性质,水蒸气 含量很少,水蒸气的含量:0.2%2%,随季节、
2、气候、地区等各种条件而变化空气中水蒸气变化对空气的干燥和潮湿程度产生重要影响,从而直接影响到产品质量、人体感觉空气中水蒸气含量的变化会使湿空气的物理性质发生变化水蒸气含量虽少,但在空调中研究湿空气中水蒸气含量的变化问题却是非常重要的,悬浮尘埃、烟雾、微生物,废气、化学排放物不影响湿空气的物理性质,因而不作为研究对象,2.1.2 湿空气的状态参数,理想气体状态方程,(2-1),(2-2),Rg为干空气的气体常数,,Rq为水蒸气的气体常数,,产品可靠性由固有可靠性和使用可靠性组成。固有可靠性:是产品在设计、制造中赋予的,是 产品的一种固有特性,也是产品的开发者可以控制的使用可靠性:产品在实际使用过
3、程中表现出的一种性能的保持能力的特性,除考虑固有可靠性的影响因素外,还考虑产品安装、操作使用和维修保障等方面因素的影响固有可靠性高,使用条件好的产品可靠性较高产品可靠性近似为二者乘积,一、可靠性定义与指标,维修性:产品在规定的条件下和规定的时间内,按规定的程序和方法进行维修时,保持或恢复执行规定状态的能力维修性是产品质量的一种特性,即由产品设计赋予的使其维修简便、迅速和经济的固有特性保障性:系统(装备)的设计特性和计划的保障资源满足平时和战时使用要求的能力与装备保障有关的设计特性充足和适 用程度保障资源的充足和适 用程度,可用性:在要求的外部资源得到保证的前提下,产品在规定的条件下和规定的时刻
4、或时间区间内处于可执行规定功能状态的能力。产品可靠性、维修性和维修保障的综合反映可靠性是从延长其正常工作时间来提高 产品可用性,而维修性则是从缩短因维修的停机时间来提高可用性可信性:集合性术语,用来表示可用性及其影响因素:可靠性、维修性、维修保障可信性的定性和定量具体要求是通过可用性、可靠性、维修 性、维修保障的定性和定量要求表达的,大气压力,水蒸气分压力pq,2.1.2 湿空气的状态参数,在大气层中的物体,都要受到空气分子撞击产生的压力;也可以认为,大气压力是大气层中的物体受大气层自身重力产生的作用于物体上的压力用pa或B表示,单位为Pa或者kPa 随海拔不同而不同,还随季节、气候变化而略有
5、不同标准大气压或物理大气压数值为101325 Pa,或者760mmHg,水蒸气分压力是指在某一温度下,水蒸气独占湿空气的体积时所产生的压力其大小反映了空气中水蒸气含量的多少水蒸气分压力是衡量湿空气干燥与潮湿的基本指标,是一个重要参数未饱和空气(在一定温度下)水蒸气含量和水蒸气分压力都没达到最大值,还具有吸收水气的能力,这种状态下的空气属于未饱和空气饱和(湿)空气在一定温度条件下,一定量的湿空气能吸纳水蒸气的数量是有限度的当空气中水蒸气含量超过某一限量时,多余的水气会以水珠的形式析出,此时水蒸气处于饱和状态将干空气与饱和水蒸气的混合物称为饱和(湿)空气饱和水蒸气分压力饱和状态下的水蒸气分压力,称
6、为该温度时的饱和分压力温度越高,饱和水蒸气分压力也就越大,说明该空气能容纳的水气数量越多,反之亦然,道尔顿分压定律,密度,2.1.2 湿空气的状态参数,(2-3),(2-4),标准状态下,湿空气的密度比干空气小,因此近似取1.2kg/m3,含湿量d,2.1.2 湿空气的状态参数,(2-5),对应于1kg干空气的湿空气中所含有的水蒸气量,单位是kg/kg干或g/kg干。由式(2-1)、(2-2)和(2-5),得,(2-6),(2-7),以g/kg干为单位时,,(2-8),含湿量与水蒸气分压力的关系在一定的大气压力下,空气的含湿量取决于水蒸气分压力;水蒸气分压力越大,含湿量越大.在空调工程中常用含
7、湿量来表示空气被加湿或减湿的程度,2.1.2 湿空气的状态参数,绝对湿度(两种定义)湿空气中水蒸气的密度 kg/m3湿空气。湿空气中所含水汽的压强,叫做空气的绝对湿度。近似等压的条件下,湿空气体积随温度而变化,而空调工程经常涉及湿空气的温度变化。,含湿量只能反映湿空气中所含水蒸气的绝对含量,不能反映空气的吸湿能力,因此引出相对湿度度量湿空气中水蒸气的相对含量,2.1.2 湿空气的状态参数,相对湿度,(2-9),饱和湿空气的饱和水蒸气分压力用pq,b表示,饱和含湿量用db表示湿空气温度越高,饱和水蒸气分压力和饱和含湿量就越大,他们是空气温度的单值函数,反映了在某一温度下,湿空气中水蒸气接近饱和的
8、程度 值小,说明湿空气距离饱和状态甚远,空气干燥,吸收水蒸气的能力强;值大,说明湿空气接近饱和程度,空气潮湿,吸收水蒸气的能力弱,空气为干空气;,空气为饱和状态湿空气,2.1.2 湿空气的状态参数,相对湿度与含湿量的关系:都是表示湿空气中水蒸气含量多少的参数。前者反映湿空气接近饱和的程度,不能表示水蒸气的具体数值;后者可以表示水蒸气的具体数值,但不能反映湿空气接近饱和的程度,2.1.2 湿空气的状态参数,关系如下:,(2-10),(2-11),以上两式相除得:,(2-12),由于,(2-13),在空气调节过程中常需要确定空气状态变化过程中发生的热量交换湿空气的状态变化过程近似于等压过程,因此可
9、用焓差表示热交换量,2.1.2 湿空气的状态参数,湿空气的比焓h,(2-14),湿空气的比焓:1kg干空气的比焓加上d kg水蒸气的比焓,称为(1+d)kg湿空气的比焓,取0的干空气和0的水比焓值为零,湿空气的比焓表达为,(2-15),hg,干空气的比焓,kJ/kghq,水蒸气的比焓,kJ/kg2500为0时水的汽化潜热,2.1.2 湿空气的状态参数,(2-16),式(2-15)可以写成:,(2-17),显热部分:,与温度有关的热量潜热部分:2500d,d kg 0水的汽化热,2.2、湿空气的焓湿图,2.2.1 焓湿图的构成及绘制原理,当大气压力pa一定时,上述公式中包含有t、h、d、pq、p
10、q,b 等六个参数,其中t、h、d、四个参数为独立参数。湿空气的状态参数可以根据上述公式确定;但是采用焓湿图来进行空调过程的设计和空调运行工况的分析,更直观和方便。焓湿图以h为纵坐标,d为横坐标,夹角大于等于135取t=0和d=0为坐标原点焓湿图上,每个点代表了湿空气的某一种状态,并具有确定的状态参数;每条线表示湿空气状态的变化过程,由h=1.01t+d(1.84t+2500)可知,t为常数时,h和d成线性关系,因此等温线为一直线:1.01t为截距,(1.84t+2500)为斜率。温度不同,斜率也不同,但是1.84t远小于2500,因此等温线可近似看成平行线。,等温线,2.2.1 焓湿图的构成
11、及绘制原理,等温线的确定,由式(2-7)得到:,可见,因此可用一水平线表示水蒸气分压力线;在已建立起水蒸气分压力线的基础上,对应于不同温度下的饱和水蒸气分压力可从附录中查到或由 的经验公式求得:从而得到饱和水蒸气分压力线。,水蒸气分压力线,2.2.1 焓湿图的构成及绘制原理,连接不同温度线和与其对应的饱和水蒸气分压力线的交点,即可得到 的等相对湿度线;根据,当 为其他常数时,给定 值,可得到 值,最后得到对应的温度值;连接所得到的等温线和与其相对应的水蒸气分压力线的交点,即可得到其他等相对湿度线。等相对湿度线是一组发散型曲线。的等相对湿度线是纵轴线。以 线为界,该曲线上方为湿空气区(又称未饱和
12、区),水蒸气处在过热状态,曲线下方为过饱和区,状态不稳定,常有凝结现象,所以此区又称为“结雾区”.,等相对湿度线,2.2.1 焓湿图的构成及绘制原理,为了说明湿空气状态变化前后的方向和特征,常用湿空气的比焓变化与含湿量的变化的比值来表示,称为热湿比(kJ/kg)。AB的热湿比为:,热湿比线,2.2.1 焓湿图的构成及绘制原理,已知某状态的湿空气,其热量变化为Q,湿量变化为W,则其热湿比为:,(2-18),(2-19),Q的单位为kJ/s,W的单位为kg/s。热湿比有正有负,代表湿空气状态变化的方向。,热湿比线的三种画法:从事先画好的方向线中选出与算得的值相同的方向线,以它为依据,用三角板推平行
13、线,通过已知初状态点A作平行线,就可得到该状态的变化过程线。借鉴量角器的方法,制作一个热湿比量角器来画线。按照已知的热湿比值,用计算的方法直接画出空气状态变化过程线。称为“假定法”或“辅助点法”。h-d图上绘出的辐射线取值间隔较大,常会遇到算出的在图上找不到并且难以准确确定线方向的情况,这时,可采取用假定法【或称为辅助点法】,过已知的状态点自行作出相应的线,说明如下。,热湿比线,2.2.1 焓湿图的构成及绘制原理,“假定法”或“辅助点法”确定线空气由状态1变化到状态2,如果值和状态2已知,并已知状态1的某一参数,这时可假定状态点3也位于此线上(即由12和由23对应同一热湿比),则有h3-h2=
14、10-3(d3-d2),热湿比线,2.2.1 焓湿图的构成及绘制原理,因为值已知和h2、d2可在h-d图上查出,又状态点3可以是相应线上的任意一点,为方便起见,可再假定d3-d2=1。,则可确定(h3,d3),从而在h-d图上确定出状态点3。那么状态点2和3的连线就是与已知的相应的过程线,状态点1也应位于此过程线上。因此,代表状态1已知参数的等值线与连线23的延长线的交点就是状态点1了。,概念:含湿量和气压都不改变的条件下,湿空气达到饱和时的温度,tL将未饱和的空气冷却,并且保持其含湿量不变,随着空气温度的降低,所对应的饱和含湿量也降低,而实际含湿量未变化,因此空气的相对湿度增大,温度降低至t
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