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必发888唯一登录网站空气调节技术-第五章空气处理进程及其处理设备ppt

发表时间:2024-05-18 08:21:13 来源:必发88手机登录口 作者:必发bf88官网唯一登录 浏览次数:15次

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 七、常用过滤器的挑选 应归纳考虑工艺对室内洁净度的要求室内 空气含尘浓度,体系阻力、保护办理及一次出资 等各种要素,依据详细状况挑选 准则: 一般要求的空调体系,选用一道粗豪过滤器; 中等净化要求的空调体系,可设置粗、中两道过滤器; 关于有超净要求的空调体系,则至少应设置三 道过滤器。 本章关键: 1.在空调工程中,要使不符合要求的空气,到达既定状况,有必要凭借热湿处理设备对空气进行必要的热湿处理。这种处理包括对空气的加热、冷却、除湿,可所以其间的一种处理。 2.依据能量守恒的根本原理,在空气热处理进程中需求有与其进行热湿交流的介质,空调工程中常用的热湿交流介质有水、水蒸气、制冷剂以及一些固体或液体吸湿剂(如硅胶、氯化锂、三甘醇等)。 3.空气热湿处理设备按热湿交流介质与空气的触摸办法可分为直触摸摸式和间触摸摸式(又称为外表式)两大类,喷水室及各种加湿器归于前者;各种外表式换热器则均归于后者。 4.不管空气与水滴、水膜 仍是水面直触摸摸发生的热湿交流,实质上都是空气与水(水滴、水膜、水面等)外表饱满空气边界层的热湿交流。边界层空气的状况及参数与水的温度密切相关。 5.用喷水室处理空气能够完结七种状况改动进程,详细是哪种进程,辊什么,能够依据喷水温度与被处理空气初态的露点温度、湿球温度以及干球温度的数值比较推得。 6.用外表办法换热器处理空气只能完结三种进程,除了等湿升温进程外,其他两种进程喷水室也能完结。但喷水室只能运用水这一种介质处理空气,而外表式换热器则能够运用水、水蒸气、制冷剂三种介质来处理空气。 7.空调工程中运用的外表式换热器均为各种片形的肋片管式换热器,它一般是作为空调设备的一个部件运用,因而“别号“许多,如表冷器、空气加热器、盘管、蒸腾器、冷凝器等。 8.用电加热器处理空气,空气发生等湿升温改动,这类设备结构简略,运用便利,有裸线式和管状式两种根本结构办法。 9.加湿办法分水加湿和蒸汽加湿两种,加湿设备也相应在分为水加湿设备和蒸汽加湿设备两大类,对应能完结的空气处理进程工程上别离按等温加湿和等焓加湿进程看待。 10.除湿的办法有五种,相应能完结的空气处理进程别离为:喷水室、外表工换热器—— 减湿冷却; 冷冻除湿 —— 增焓减湿; 固体吸湿剂除湿——等焓减湿;液体吸湿剂除湿——升温减湿、等温减湿和降温减湿。 11.空气热湿处理的途径由所挑选的热湿处理设备决议,不同状况的空气经过不同的途径有或许到达同一个状况点;而同一种空气处理进程有或许运用不同的热湿处理设备来完结,这就造成了空气热湿处理计划的多样性和复杂性,需求归纳考虑各方面的状况进行技术经济剖析后确认出最佳计划。 12.空调设备与其他空气热湿处理设备的首要区别是有空气净化设备,按是否能独立完结对空气的热湿处理分为需与冷热源配套运用的非独立型空调设备和自带制冷机(热泵)的独立型空调设备两大类。前者常用的有风机盘管,后者常用的有单元式空调机和空调器。 13.现代人因日子条件的进步和作业办法的改动,呆在室内环境中的时刻日益趋长,室内空气质量怎么,对人的身体健康和作业功率影响极大。从某种意义上讲,室内空气质量对人的健康损害要甚于室外空气污染。 14.室内空气质量的根本要求是无毒、无害、无反常嗅味,因而空气交货不能局限于去除尘粒、菌粒等悬浮微粒,还应包括气态污染物的处理。室内空气质量的规范依据有关国家规范规则由物理性、化学性、生物性和放射性四方面参数19个目标组成,是我国现在室内空气质量的客观点评规范。此外,点评室内空气质量片面目标。 15.关于运用空调的修建或房间,其室内空气质量的好坏除与修建本体、装饰装饰资料、家具、人体等要素有关外,还与空调体系或设备的规划、运用和保护保养状况密切相关。查询研究成果证明,病态修建归纳症多半是因为空调体系或设备在规划、运用、保护保养方面存在严重问题而发生的。因而要改进和进步空调房间的空气质量,有必要在较量呈设备的规划、运用和保护保养方面下功夫。 16.空气中的污染物首要是三大类,一是悬浮微粒,二是气态污染物(含臭味),三是微生物,因而空气的交货处理目标也应是这三大类物质。悬浮微粒首要选用过滤的办法滤除,气态污染物首要选用吸附办法消除,微生物则首要选用过滤和紫外线.衡量空气过滤器的功能目标首要是面速成滤速、功率或透过率、阻力及容尘量。国家规范将空气过滤器按过滤功率分为初效、中效、高中效、亚高效和高效五种 ,其办法首要有板式、有袋式、抽屉式、折叠式、管式以及有隔板与无隔板的(仅限于高效过滤器)。 18.工艺空气体系与一般舒适性空调体系的根本作业原理和规划办法相同,仅仅对洁净度和压力等参数的操控要求很高,对室内气流组织有特别要求,由此而发生了一些与一般舒适体系的不同之处。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3、吸收减湿(液体吸湿剂减湿) 原理: 运用某些盐类对水蒸汽的吸收能 力,对空气进行减湿处理。 设备: 对盐溶液进行再生处理。 4、吸附减湿 用固体吸湿剂减湿的办法。 常用的固体有: 硅胶、氯化钙和分子筛等。 图5-48为氯化锂溶液的P-ξ图 图5-49为蒸腾冷凝再生式液体减湿体系 1 空气过滤器 2 喷液室 3 外表冷却器 4 送风机 5溶液冷却器 6 溶液泵 7 溶液箱 8 热交流器 9再生溶液泵 10 蒸腾器 11冷凝器 4、固体吸湿剂减湿 用固体吸湿剂减湿的办法称之为吸附减湿。有些固体,如硅胶、氯化钙和分子筛等,具有很强的吸水功能,能够用作固体吸湿剂。固体吸湿剂的减湿原 理,对不同的 吸湿资料来说 是不同的。 在空调工程中, 常用的吸湿剂是 硅胶和氯化钙 。 图5-51 氯化钙动态减湿设备 1 轴流风机 2活动抽屉吸湿层 3 进风口 4 主体骨架 图5-52是一种硅胶动态减湿设备 1 硅胶箱外壳 2 抽屉式硅胶减湿层 3 分风隔板 4 密封门 图5-53 转筒式硅胶除湿机 1 箱体 2 转筒 3 电加热器 4蒸腾器 5、6 风机 图5-54 转轮除湿机作业原理 1 再生用加热器 2 转轮 3 固定隔板 §5-6 空气净化及处理设备 一、空气净化的意图 所谓净化处理,首要是除掉空气中的悬浮尘 埃,在某些场合还有除臭、添加空气离子等要求。 室内空气的净化要求。 二、室内空气的净化规范 室内空气的净化要求是以含尘浓度来区分 的。依据出产要求和人们作业日子的要求,一般 将空气净化分为三类: 1.一般净化 2.中等净化 3.超净化 图5-55 洁净度等级 三、大气尘的尖粒特性和含尘量 (一) 空气的含尘浓度的表明办法 空气的含尘浓度是指单位体积空气中所含 的尘埃量。 质量浓度——单位体积空气中含有的尘埃质量 计数浓度----单位体积空气中含有的尘埃颗粒数 粒径颗粒浓度----单位体积空气中所含有的某一 粒径规模的尘埃颗粒数; (二)大气尘的尖粒特性 大气尘是空气净化的直接处理目标。它不只 包括固态微粒(粒尘、烟尘),并且还包括液态 微粒(雾等) 。 1、大气尘的浓度 2、大气尘的粒径散布 四、过滤器的滤尘处理及其首要特性 关于空气悬浮微粒,一般有以下几种根本的 处理办法。 (一)重力作用 (二)扩散作用 (三)筛滤作用 (四)惯性(或称碰击)作用 (五)静电作用 五、过滤器的首要功能目标 可用过滤功率,穿透率,气流阻力及 容尘量来点评。 (1)过滤功率 (2)穿透率 (3)过滤器阻力 (4)过滤器的容尘量 (5)过滤器的速和滤速 (一)过滤功率 在过滤器的许多功能中,过滤作用是较重要的,一般以过滤功率表明。 过滤功率是衡量过滤器捕获尘粒才能的一个特性目标。它是指在额外风量下,过滤器捕获的尘埃量与过滤器前进入过滤器的尘埃量之比的百分数,亦即过滤器前后空气含尘浓度之差与过滤器前空气含尘浓度之比的百分数。 单级过滤器的功率为 如不同的过滤器串联运用,其总功率为 按功率的界说可知 将此成果代入式(5-50)可得 图5-56 过滤器串联功率 (二)穿透率 穿透率是指过滤后空气含尘浓度与过滤前空 气含尘浓度之比的百分数,即 (三)过滤器阻力 试验得出为沾尘的新纤维过滤器的阻力值 能够近似地以下式 表明: 过滤器阻力亦可整理成下式: (四)过滤器的容尘量 当过滤器的阻力(额外风量下)到达终阻力 时,过滤器所包容的尘粒质量称为该过滤器的容 尘量。 (五)过滤器的面速和滤速 过滤器的面速和滤速能够反映过滤器经过 风量的才能。 六、过滤器的分类和结构 (一)空气过滤器的分类 1、按过滤功率的凹凸分类 粗、中、高 2、按结构分类 浸油金属网、 静电集尘器、 纤维过滤器 发泡资料过滤器 (二)空调工程中常用过滤器的结构 (1)初效过滤器 一般对粒径>5um的尘粒能有用过滤。 常用滤料为金属网,金属环玻璃丝,粗孔聚 氨酯泡沫型塑料等。 ① 浸油金属网过滤器 ② YX型初效空气过滤器 ③ CWA型初效过滤器 ④ M型泡沫塑料过滤器 ⑤ WL型泡沫塑料过滤器 2. 中效过滤器 中效过滤器一般对大于1μm的粒子能有用过滤,它适合于有中等净化要求的通风空调房间。中效过滤器所运用的滤料一般是中细孔泡沫塑料、玻璃纤维(比初效过滤器用玻璃纤维直径小,约10μm左右)、人造纤维(涤纶、丙纶、腈纶)组成的无纺布等。 ① ZKL中效过滤器 ② ZW中效过滤器 3、高效过滤器 高效过滤器可分为亚高效、高效及超高效过滤器,首要过滤﹤1μm的尘粒。一般用于结净厂房的最终一级空气过滤。一般滤料为超细玻璃纤维或组成纤维,加工成纸状,称为滤纸。 常用的高效过滤器有SJ-GB型、GB型等。 (1)SJ-GB型高效过滤器 (2)GB型高效过滤器 4、静电集尘器 在空调净化中亦可选用静电集尘器。其特色 是对不同粒径的尘粒均可有用捕集。 静电集尘器为 二段式: 榜首段为电离 段,第二 段为集尘段。 三、外表式换热器的热工核算 1、水冷式表冷器的热工核算 (1)交流功率 (a)热交流功率系数 也是一起考虑空气和水的状况改动。 ε1---实践换热量与最大或许换热量的比值 ε1的理论表达式: 5-33 外表冷却器处理空气的参数 β——传热单元数, r——两流体的水当量比, 由上有: 为简化核算,将其制成线值线排逆穿插流) (b)触摸系数 ε2 =η2 即 t3 ----表冷器的均匀温度,又称“机器露点” ε2——理论表达式为: 关于结构特性必定的表冷器: N Vy Vy = 2---3 m/S a---修证系数(a=0.8、0.9) (2)热工核算办法和进程 办法: A.规划核算型 已知:qm、t1、t2 ; 求:表冷器类型、台数、排数、tw1、W。 B.校核型: 已知:类型、排数、qm、t1、W、tw1; 核算: t2、tw2是否满意要求。 规划核算进程: 1°核算ε2 初选表冷器(类型、排数),查附录3-4 A. Vy 排数 ε2 定排数满意ε2 B. 定类型:3-5 设 Vy Fy, Fy→类型及并联台数→Vy 如: Vy与ε2(实)与核算ε2不同不大 就行,不然,需重选。还可知Fd、fw 2°核算ξ 3°核算K (不同类型表冷器,K值试验公式不同) 4°求冷水量 5°求ε1 查图 5-34 得ε1 6°求水的初温: 7°核算冷负荷与tf2 Qo = qm(h1-h2) tf2 = tf1 + qm(h1-h2)/Wc 校核核算进程: 1°求Vy及v水 2°查表得ε2 3°确认t2 t2 = tf1 + (4∽6)℃ 4° 核算ξ 5°校核K 6°核算ε1并与ε1比较 假如: ∣ε1-ε1≤0.01 适宜; 不然重算。 7°核算Qo及 tw2 2、空气加热器的热工核算 规划核算 , 校核性核算 (1)热交流功率法 干球温度功率ε1g ,界说: 要求tf1≯65℃。 β ε1g 确认 γ 核算进程: 1°依据Vy及v水求Kg 2°求热水流量: 3°求 β 及ε1g r 4°求tf1 5°求Q Q = qmCp(t1-t2) 6°求tf2 (2)均匀温差法 求Q : Q = qmCp(t1-t2) 供热量: Qh = K·AΔtm 常用ΔtP替代Δtm 热水: 蒸汽: (3)规划核算进程: 1° 初选加热器的类型 假定 A 求 A= qm/(Vρ) (Vρ) (Vρ)= 8(Vρ) 依据实践A Vρ 2°核算K 依据附5-3中公式算 一般 v水 = 0.6-1.8 m/s kg/s 假如: (tf1-tf2)必定,也可确认v水 3°核算A和台数 令Qh = Q 再依据A→排数和台数 4°查看安全系数 一般取传热面积为1.1---1.2。 3、喷水式表冷器和直接蒸腾式表冷器 (1)喷水式表冷器 因为表冷器只能冷却或许冷却枯燥空气,无 法对空气进行加 湿,更不简略达 到较严厉的湿度 操控要求,所以 在需求时还应另 设加湿设备。 (2)直接蒸腾式表冷器 有时为了削减冷冻机房面积,就把制冷体系 的蒸腾器放在空调箱中,直接冷却空气,这便是 直接蒸腾式表冷器。此外,在空调机组中冷却空 气的蒸腾器也都是直接蒸腾式表冷器。 进行直接蒸腾式表冷器的热工核算运用湿球 温度功率和触摸系数。直接蒸腾式表冷器的湿球 温度功率界说式是: 四、外表式换热器的阻力核算 1、表冷器的阻力核算 分空气侧阻力和水侧阻力两种。 分 干工况 ΔHg 湿工况 ΔHs ΔHs>ΔHg 阻力核算公式见附录3-2。 2、空气加热器的阻力 试验公式: pa 热水: 其它核算公式见附录3-3。 §5-5 空气的其它热湿处理办法 一、用电加热器加热空气 特色:简略、便利、但不经济。 裸线金属套管 二、空气的加湿处理 办法: 等温加湿——喷水蒸汽 等焓加湿——水吸收空气中的显热气化 1、等温加湿 W = qm(d2-d1)/1000 kg/s (1)蒸汽喷管和干蒸汽加湿器 (2)电加湿器 (3)电热、电极、PTC蒸汽加湿器 2、等焓加湿 将常温水雾化或气化直接混入空气中。 图5-40 空气加湿进程的状况改动 图5-41 干式蒸汽加湿器 1 喷管外套 2 导流板 3 加湿器筒体 4 引导箱 5 导流管 6加湿器内筒体 7 加湿器喷管 8 疏水器 图5-42 电热式加湿器 图5-43 电极式加湿器 1外壳 2 保温层 3电极 4 进水管 5溢水管 6 溢水嘴 7 橡皮短管 8 接线 超声波加湿器的原理 图5-45 离心式加湿器 三、空气的减湿处理 办法: 通风减湿、冷却减湿、吸收与吸附减湿四种。 1、通风减湿 将室外d外<d内的空气送入房间。 2、冷却减湿 冷冻减湿机 制冷量: Qo = qm( h1 - h2 ) 减湿量: W = qm(d1 - d2) 特色: 功能安稳,牢靠性好,办理便利,但初投 资大。 图5-46 冷冻减湿机的作业原理图 1蒸腾器 2 风机 3 冷凝器 4 集水器 5、6 节省设备 7过滤器8 热交流器 9 储液器 10 油分离器 11压缩机 图5-47 冷冻减湿机中的空气状况改动 图5-20 用喷水室处理空气的实践进程 2、喷水室的热交流功率系数和触摸系数 反映实践进程与抱负进程的挨近程度。 以冷却去湿进程为例: 抱负: 1→3 t3 = tf2

  tf1 实践: 1→2 t2

  tf2

  tf1 (1)热交流功率系数 一起考虑空气与水的状况改动 即: 绝热加湿进程 (2)触摸系数: 只考虑空气的状况改动。 因为Δ131′与Δ232′≌ ∴ ∴ 3、影响热交流功率的要素及其试验公式 (1)空气质量流速的影响 , qm = C,断面尺度 ; ↗→挡水板过水量及喷水室阻力 , 一般 。 (2)喷水系数的影响 (3)结构特性的影响 ①喷嘴排数 单排换热作用<双排≈三排 ② 喷嘴密度 一般取n = 13-24个/(㎡?排) ③喷水方向 单排:逆喷好于顺喷 双排:对喷好于逆喷 三排:一顺两逆 ④排管距离 距离选用600 mm。 ⑤ 喷嘴孔径 Φ小→作用好 Φ大→不阻塞,优先选用 一般η1与η2用试验的办法确认: 4、喷水室热工核算办法与进程 办法: (1)把握三个准则,用方程式表明 (a) (b) (c) 因为: ∴(c)式 为便于核算: 引进焓与湿球温差的比值α α= 2.86 (2)规划核算型和校核型 A、规划核算型: 已知:qm、t1、t2 ; 求:喷水室的结构、w、tf1、tf2、wl、wx。 留意: 喷水室结构一经选定,便为已知条件。 B、校核型 已知:喷水室的结构参数,qm,t1,w,tf1; 求:t2、tf2。 (3)辅佐方程: 由热平衡联系式 (4)进程: 以规划核算为例: 已知: 风量qm,空气初、终态参数 ; (取tl = 5℃ ) 求: W、P、tf1、tf2、Wl、Wx ; (a) 选喷水室结构: 双排、对喷、do = 5mm 、n =13、取 vρ=3 ; (b) 列方程: 求得:μ、tf1、tf2。 (c)求总喷水测量 W =μqm (4)求喷嘴前水压 N = 2nA 单个喷嘴喷水量: 依据: Wo 查图5-6得PO do (5)求Wl及Wx Wx = W - Wl 5、喷水温度和喷水量的联系 思路:调整W 改动tfl 联系: tl1---处理空气的露点温度 例5-2 6、阻力核算: ΔH =ΔHd +ΔHp +ΔHw ΔHw = 1180b ΔHd ---- 挡水板阻力 ΔHP ---- 排管阻力 ΔHw ---- 水苗阻力 7、双级喷水室的热工特色 当:Δh较大 双级 W 。 1、特色: 水 Ⅱ级 Ⅰ级 空气 Ⅰ级 Ⅱ级 Ⅰ级 降温; Ⅱ级 分出水分,去湿。 2、长处: 1) ; 2)ⅠΔt

  tW2 η1 η1

  1。 图5-25 双级喷水室原理图 图5-26 双级喷水室中空气与水的状况改动 §5-4 用外表式换热器处理空气 外表式换热器: 空气加热器——热水、蒸汽 外表式冷却器——冷水、制冷剂 一、结构与装置 1、结构 肋管式 管子 肋片—办法许多 图5-28 各种肋片管结构 (a) 皱褶绕片 (b)润滑绕片 (c)串片 (d)轧片 (e)二次翻边片 5-29换热器的新式肋片 (a)波纹型片 (b)条缝型片 (c)百叶缝型片 (d)针刺型片 2、安置与装置 (1)空气加热器安置与装置 分为 水平缓笔直两种 。 qm↗↗→并联 qm Δt↗↗→串联 Δt 热媒管路 蒸汽管路选用并联 热水管路即可并联又可串联 并联:水活动时阻力↙,水泵能量消耗↙。 串联:水活动阻力↗,K和水力安稳性↗。 串并联 2)水冷式表冷器的安置与装置 笔直——肋片确保笔直 串联 水平 歪斜 并联 表冷器下部应装置滴水盘和泄水管 空气与水逆向活动 V水 = 0.5---1.8 m/s Vρ= 2.5---3.5 kg/m·s 冷热两用 热水t<65℃ 图5-32表冷器管路的衔接 (a)并联衔接 (b)串联衔接 二、外表式换热器的传热系数 热湿交流进程的特色: 当:tl<t壁<t—— 等湿冷却——显热交流 t壁<tl —— 减湿冷却 —— 显热交流 潜热交流 ∴ 湿工况下表冷器热交流才能>干工况 用:换热扩展系数ξ来表明增大ΔQ ξ=1 干工况 ξ

  1 湿工况 实践进程: 关于只要显热传递的进程: Q = K·F·Δtm 肋管式: 减湿冷却: 当水为介质时: 空气加热器: 水: 蒸汽: 第 五 章 空气处理进程 及其处理设备 §5-1 概述 一、空气热、湿处理的途径 为到达同一个送风状况点,空气可有不同的 处理途径。 二、空气热、湿处理设备的类型 分类: 直触摸摸式 间触摸摸式 处理介质:水、蒸汽、吸湿剂、制冷剂。 I:直接: 喷水室 处理设备 蒸汽加湿器 液体吸湿剂 Ⅱ:直接: 空气加热器 外表式冷却器 §5-2 空气与水直触摸摸时的热湿交流 1、物理模型 把空气与水之间的交流→饱满空气与未饱满空气之间的交流。 2、剖析 因为湿空气与饱满空气存在差势 ∴ (1)当Δt存在时,即t-tb →显热交流 t>tb 放热、降温; t<tb 吸热、升温 (2)当Δd存在时,即d—db →湿交流 (潜热交流) d(pq)>db(pqb) 空气去湿---发生凝结水 d(pq)<db(pqb) 空气加湿-----水蒸腾 (3)焓差Δh Δt ∵Δh Q 全热 Δd ∴ 推进空气与水之间进行热湿交流的总动 力是焓差值,而不是温差。 二、空气与水直触摸摸时的状况改动进程 1、冷却去湿A→1 水温: tf<tAd 2、等湿冷却 A→2 水温: tf = tAd 3、减焓加湿 A→3 水温: tAd< tf <tAW 4、等焓加湿 A→4 水温: tf = tAW 5、增焓加湿 A→5 水温: tAW< <tA 6、等温加湿 A→6 水温: tf = tA 7、升温加湿 A→7 水温: tf >tA §5-3 用喷水室处理空气 一、喷水室的结构和类型 作业进程: 空气→前挡水板→喷水空间与水进行热湿交 换→后挡水板→出去。 1、组成: 喷嘴、喷嘴排管、挡水板、底池与隶属管道和外壳。 喷嘴 喷嘴是喷水室的重要配件。其作用是使喷出的水雾化,添加水与空气的触摸面积。 图5-5 Y-1型离心喷嘴 1喷嘴本体 2顶盖 3锥体 4喷水空间 图5-6 Y一1型离心喷嘴的喷水功能(作业压力为105Pa) 图5-7 BTL-1型喷嘴的喷水功能(作业压力为105Pa) 图5-8 PX-1型喷嘴的结构示意图 挡水板 挡水板是影响喷水室处理空气作用的又一 重要部件。它由多折的或波浪形的平行板组成。 外壳及排管 喷水室的外壳一般用钢板加工,也能够用砖 砌或用混凝土浇制,但要留意防水钢板与混凝土 喷水室的外壁应加保温层。 喷嘴一般选用梅花形安置,如图5-10所示 在喷水室里,喷嘴能够安置成一排、两排或三排。其喷水方向既能够顺气流方向(顺喷),也能够逆气流方间(逆喷)。最常用的是两排对喷(榜首排顺喷,第二排逆喷),喷嘴排管的详细安置尺度见图5-11。 图5-10 梅花形安置 图5-11喷嘴排管的安置尺度 喷嘴排管与供水干管的衔接办法一般选用上分式或下分式。喷水室断面较大时能够选用中分式。有时为了供水牢靠,还可选用环式衔接(图5-12)。不管选用哪种衔接办法,都应在水管最低点设泄水阀或泄水丝堵,以便将存水泄净防止冬天冻裂水管。 底池及隶属设备 ①底池 底池巨细,一般按能包容2~3分钟的总喷 水量来确认。 ②溢水器 一般的溢水器是一个矩形或圆形的喇叭口, 上加水封罩。水封罩的作用是在确保送水的 一起,能将喷水室表里的空气阻隔 ③滤水器 滤水器一般做成圆筒形,以增大过水面积。 水管 底池又和四种管道相连,以便利运转与检 修。这四种管道是: ①回水管也叫循环水管。 ②溢水管 ③补水管 ④泄水管 2、类型: (1)喷水室安置办法:卧式和立式 (2)喷水次数: 单级和双级 (3)空气活动速度:低速和高速 二、喷水室的水体系 1、天然冷源的水体系 天然水 → 地下水、井水、泉流。 城市运用地下水要对其进行回灌。常选用 深井回灌技术。 2、人工冷源的水体系 (1)自流回水办法 (2)压力回水办法 图5—17 运用壳管式蒸腾器的重力式回水体系 1壳管式蒸腾器 2喷水室 3喷水泵 4三通阀 5回水箱 6冷冻水泵 图5—18 运用立式蒸腾器的重力式回水体系 1喷水室 2喷水泵 3三通阀 4立式蒸腾器 5冷冻水泵 图5—19 有回水箱的敞开式压力回水体系 1喷水室 2回水箱 3喷水泵 4三通阀 5回水 6立式冷水箱 7冷冻水泵 三、喷水室的热工核算 1、用喷水室处理空气的实践进程 剖析三种状况: 设:空气初态为A,终态为B, 水的初温为tf1,终温为tf2 (1)设想进程: A 水量 W→∞,触摸时刻→∞ 成果:空气→饱满,水温不改动。 即: tf1 t = tf1 = tf2 B (2) 抱负进程: 水量W≠∞,触摸时刻→∞ 除等焓加湿进程tB =tW = tf1外, A 水温tf 都将改动。 最终: 空气→饱满,水温升高。 即: tB = tf2

  tf1 tf2 B tf1 (3)实践进程: 水量W≠∞ A 触摸时刻≠∞ 空气终态: tB>tf2

  tf1 tf2 B tf1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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