图6-14表示一个空调车间送风示意图。车间内总冷负荷为Q(W),总湿负荷为W(kg/s)。为消除这些多余的热量和湿量,保持车间内空气状态为N,送入G(kg/s)的空气,其状态为O。O状态的空气送入后在车间里吸收余热Q和余湿W后,变为N状态而排出,从而保证了车间内的空气为N状态。
图6-14 空调车间送风示意图
根据热平衡有:
GhO+Q=GhN
或
根据湿平衡有:
或
将式(6-28)除以式(6-29),即得送入空气由O点变为N点时状态变化过程的热湿比:
有了ε值,就可以在h—d图上找出送入空气状态变化过程的方向,如图6-15所示。只要送风状态点O位于通过室内空气状态点N的热湿比线上,将一定数量的O状态空气送入车间,就能同时吸收余热Q和余湿W,控制车间的空气状态在N点上。
图6-15 送入室内空气的变化过程
送入的空气同时吸收余热和余湿,送风量符合由式(6-28)和式(6-29)推得的恒等式:
对于给定的车间,室内空气状态N是由工艺决定已知的,车间内的余热量Q,余湿量W也是根据建筑结构计算出来成为已知的,所以车间的送风量取决于送风状态点O。从式(6-31)和图6-15可见,O点距N点愈近,送风量则愈大,O点距N点愈远,送风量则愈小。也就是说,送风量大小取决于送风温差ΔtO的大小。(www.xing528.com)
空调系统的夏季送风温差,应根据空调系统的精度要求、送风口的类型、安置高度和气流组织等因素确定,参见表6-2和表6-3。表6-2中还推荐了换气次数。换气次数是空调工程中常用的送风量指标,其定义为房间送风量L(m3/h)和房间体积V(m3)的比值,即换气次数n=(次/h)。表6-2中采用推荐的送风温差所算得的送风量折合成换气次数应大于其中推荐的n值。棉纺织厂主要车间的通风量和换气次数可以参考第二章表2-2。
表6-2 送风温差与换气次数
表6-3 不同送风口形式推荐的送风温差
根据车间具体情况选定送风温差后,即可按以下步骤确定送风状态和计算送风量。
(1)在h—d图上找出室内空气状态点N。
(2)由负荷计算所得的Q和W求出热湿比ε,过N点画出空气变化过程线ε。
(3)根据所取定的送风温差ΔtO求出送风温度tO,tO等温线与ε线的交点O即为送风状态点。
(4)按(6-31)式计算送风量。
【例6-1】已知某纺织厂的纤维检测室全年要求维持的室内空气设计参数:tN=(22±0.5)℃,фN=60%±10%。检测室夏季余热量:Q=20.88kW,余湿量为W=0.00252kg/s,当地大气压力B=101325Pa,求空调系统的送风状态和送风量。
【解】
(1)求热湿比
(2)在h—d图上找出室内空气状态点N,如图6-16。先确定室内空气状态点N,通过该点画出热湿比线。夏季送风温差取ΔtO=6℃,则送风温度为16℃,送风状态点为O,查焓湿图得出焓值:hO=38.5kJ/kg,hN=47.1kJ/kg。
图6-16 例6-1示图
(3)计算送风量
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