范文一:湿空气含湿量的解析计算
第17卷第2期1999年6月佳木斯大学学报(自然科学版) Journa l of J i a m usi Un i versity (Na tura l Sc i ence Ed iti on )
Vol . 17No . 2June .
1999
湿空气含湿量的解析计算
田德允 翁志刚
(佳木斯教育学院, 佳木斯, 154007) (佳木斯大学)
①
摘 要 改变传统的湿空气的含湿量依靠查湿空气性质图、表的方法, 而从理论上给出一种应用解析计算公式计算湿空气含湿量的新方法.
关键词 湿空气 含湿量 湿球温度分类号 P 42
0 前 言
大气中的空气总含有一些水蒸汽, 因其含量甚少且含量变化不大, 往往不予特殊注意. 但在某些场合, 当空气中水蒸汽含量的多少有特殊作用时, .
烘干、通风、空调过程中经常要知道湿空气的含湿量. 图、表, 由于查图的精确度一般都不高, 、计算结果. d (=d w -d a ) 值较小, 因w a , 就可能导致计算结果的重大偏差. 查表虽然精度可靠, . 在实际流程是多级并流、逆流和错流的情况下, 空气或物料循环过程的分析、计算如能连续进行, 将使效率大大提高.
本文通过理论解析给出了理论计算公式, 用该公式计算就可获得同查表一样精度的结果. 既可使计算机计算不必中断, 又为工程技术应用提供了很大方便.
1 空气含湿量
干燥过程中, 单位面积的干燥速度可表示为:
v =h a d m Υd 而 d =d w -d a
(1)
式中 h a -传质系数;
d m -物料含湿量;
-湿度势系数; Υ
. d -湿度势, 表征干燥过程的传质推动力
饱和含湿量可用下式计算:
d w =0. 622
p b -p s
[3]
(2)
式中p s 为湿球温度t w 下的饱和蒸汽压, p b 是空气总压力.
饱和水蒸汽压方程很多, 而较简单的是A nto ine 方程:
ln p s =A -T w +C
[1]
(3)
式中A nto ine 常数A , B , C 分别为:A =23. 1964; B =3816. 44; C =-46. 13
①
收稿日期:1999—02—01
作者简介:田德允, 男, 1945年10月出生, 1970年毕业于吉林大学物理系, 现任佳木斯教育学院副教授.
150
佳 木 斯 大 学 学 报 (自 然 科 学 版) 1999年
该式压力应用范围为1. 3KPa ~200KPa . 若过程在常压(p b =105Pa ) 下进行, 将式(3) 代入式(2) 得:
(4) d w =
5
-23. 1964-110exp
T w -46. 13对1kg 干空气, 由其能量平衡方程式得
d a =d w -(T g -r w
T w )
(5)
式中C p 为湿空气比热. 当温度变化范围不大时, C p =1. 01+1. 88d a . r w 是湿球温度下的汽化潜热, 对于水, 可以依据W ats on 提出的经验公式进行计算.
r w =r b
1-T br
n [2]
式中标准沸点下的汽化潜热r b =2257. 3KJ kg , 指数n =0. 38.
由上式可得:
r w =2257. 3
T c -T b
0. 38
式中T c =647. 3K , 是水的临界温度; T b =373. 12K , 是1atm 下水的沸点温度.
将T c 和T b 均代入上式得:
0. r w =267. -) (6) 代入式(5) 得:将式(4) 、
d a =
0. (6)
. )
-23. 1964-1T w -46. 13
-1
-1
-1. 01(T g -T w )
(7)
267. (647. 3-T w ) 0. 38+1. 88(T g -T w )
如果测得了空气的干湿球温度, 就可利用式(4) 和式(7) 计算空气的饱和含湿量和含湿量, 进而又可计算传热过程的推动力湿度势d .
2 湿球温度
在许多工程实际过程中湿球温度不易测定, 而传热传质速度的计算又需要知道湿球温度或湿球温度下的饱和含湿量, 因此, 根据空气的含湿量和容易测定的干球温度来计算湿球温度和饱和含湿量就更具有实际意义.
由式(5) 得:
(T g -T w ) +d a (8) d w =
267. 38(647. 3-T w ) 0. 38由式(4) 得
T w =
ln
d w
+1×10+23. 1964
5
+46. 13(9)
若已知T g 和d a 就可利用以上两式来确定T w 和d w .
(7) 、(8) 和(9) 适用压力范围1. 3-200(KPa ) , 且空气温度较低的情况, 因为当温度过高时, 式(4) 、
比热C p 也将随之发生变化. 以上四式可以为低温干燥, 例如食品、乳品、药品、洗衣粉等以及空调设备的计算提供令人满意的结果.
3 解析公式与图表对比
下面通过解析公式计算和查阅图、表两种方法, 对比它们的精度.
已知湿空气的干球温度t g =90℃, 湿球温度t w =55. 41℃, 利用公式计算, 查表和查图三种方法得到
第2期 田德允等:湿空气含湿量的解析计算
d w 和d a 分别为:
151
公式计算:由式(4) 得
d w =0. 11892(kg kg 干空气)
查表得:d w =0. 11896(kg kg 干空气)
查图得:d w =0. 118(kg kg 干空气) 公式计算:由式(7) 得
d a =0. 10153(kg kg 干空气)
查表得:d a =0. 10149(kg kg 干空气)
查图得:d a =0. 103(kg kg 干空气)
由以上结果对比可知, 空气含湿量d a 的计算值与查表值之差仅为0. 048(g kg 干空气) , 误差很小, 可认为基本一致. 而查图由于不够精确其值与计算值之差为1. 47(g kg 干空气) .
4 结 论
应用本文推出的理论计算公式可以同样给出能够满足工程需要的精确的结果. 而且公式简单, 应用方便. 应用理论公式计算代替查图和查表, 即简化了计算机输入程序, 连续进行, 提高了效率.
1 Kccy , R . B to , publishing co . Am sterda m , 19782 杨思文等编. . :, 1988
3 沈维道、郑佩芝、. 工程热力学. 北京:高等教育出版社, 1984
ANALY TI C CALCULATI ON OF CONTA I N I NG -MO I STURE
CAPAC I T Y I N MO I ST A I R
T ian D ey un W eng Z h ig ong
(J i a musi Educati on I nstitute , J i a musi , 154007) (J i a musi Un i versity )
ABSTRACT A ne w w ay is put fo r w ard in the paper from theorical point of vie w , not depending on the traditi onalw ay of exa m ining the air p roperty by alignm ent charts to m easure containing -moisture ca 2pacity in mo ist air .
KE Y WOR D S mo ist air , con tain ing -mo isture capacity , w et -ball te mperature
范文二:标态下饱和湿空气含水量
郑州泰达技术项目部04
标态下饱和湿空气含水量
o空气温度C 饱和水蒸气分压MPa 含水量g/kg干空气
-100 1.40E-09 0.0000087 -90 9.67E-09 0.00006 -80 5.47E-08 0.00034 -70 2.62E-07 0.002 -60 1.08E-06 0.007 -50 3.94E-06 0.024 -40 0.0000128 0.08 -35 0.0000223 0.139 -30 0.000038 0.236 -29 0.0000421 0.262 -28 0.0000467 0.291 -27 0.0000517 0.322 -26 0.0000572 0.356 -25 0.0000632 0.394 -24 0.0000699 0.435 -23 0.0000771 0.48 -22 0.000085 0.529 -21 0.0000937 0.583 -20 0.0001032 0.643 -19 0.0001135 0.707 -18 0.0001248 0.777 -17 0.0001371 0.854 -16 0.0001506 0.938 -15 0.0001652 1.029 -14 0.0001811 1.128 -13 0.0001984 1.237 -12 0.0002172 1.354 -11 0.0002376 1.481 -10 0.0002597 1.62 -9 0.0002837 1.77 -8 0.0003007 1.876 -7 0.0003379 2.109 -6 0.0003625 2.263 -5 0.0004015 2.507 -4 0.0004372 2.731 -3 0.0004757 2.973 -2 0.0005173 3.234 -1 0.0005623 3.517 0 0.0006108 3.823
郑州泰达技术项目部04
1 0.000657 4.115 2 0.0007 4.385 3 0.000758 4.751 4 0.000814 5.102 5 0.000873 5.475 6 0.000935 5.873 7 0.001002 6.296 8 0.001073 6.746 9 0.001148 7.223 10 0.001228 7.733 11 0.001313 8.276 12 0.001403 8.851 13 0.001498 9.459 14 0.001599 10.107 15 0.001706 10.795 16 0.001819 11.524 17 0.001938 12.293 18 0.002064 13.109 19 0.002198 13.979 20 0.002339 14.897 21 0.002488 15.87 22 0.002645 16.899 23 0.00281 17.984 24 0.002985 19.138 25 0.003169 20.356 26 0.003363 21.646 27 0.003567 23.007 28 0.003782 24.449 29 0.004008 25.971 30 0.004246 27.581 31 0.004495 29.275 32 0.004758 31.073 33 0.005034 32.971 34 0.005323 34.971 35 0.005627 37.087 36 0.005945 39.315 37 0.00628 41.679 38 0.00663 44.167 39 0.006997 46.796 40 0.007381 49.568 41 0.007784 52.503 42 0.008205 55.597
郑州泰达技术项目部04
43 0.008846 60.362 44 0.009108 62.329 45 0.00959 65.977 46 0.01009 69.803 48 0.01117 78.214 50 0.01234 87.56 51 0.01297 92.696 52 0.01362 98.074 53 0.0143 103.788 54 0.01501 109.851 55 0.01575 116.279 56 0.01652 123.089 57 0.01732 130.298 58 0.01816 138.02 59 0.01903 146.186 60 0.01993 154.82 65 0.02502 207.555 70 0.03118 281.807 75 0.03856 390.37 80 0.04737 559.835
范文三:同压力、温度下饱和湿空气含水量
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( X 揔" ` t 欯& | 剕 婼" 宼 攍 孯" 渄 奝& 琓 ? 俋& 螑j盏~塢諶" D 廤 朞 搇 ? 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏 " 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 淏" 滶- 橝& 昅- 慖& 峌- 塓& 匽- 之& - 絜 " 3 筧 & ' ( 祄 * ; 眎 . / 0 璾 2 # ) 6 7 8 : ?"D 篤琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 満V琗癭纮 1鑹]o憈?郋籲抰岊4? 淏" 淏" 奝# ? 欼 繞 F&测 餳 N齤/? ?? 璾奣a焍瀕攅 淏" 淏" 淏" 扝$ ? 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(kJ/kg干空气) (hPa) (g/kg干空气) -20 1.396 1.395 1.02 0.63 -18.55 -19 1.394 1.393 1.13 0.70 -17.39 -18 1.385 1.384 1.25 0.77 -16.20 -17 1.379 1.378 1.37 0.85 -14.99 -16 1.374 1.373 1.50 0.93 -13.77 -15 1.368 1.367 1.65 1.01 -12.60 -14 1.363 1.362 1.81 1.11 -11.35 -13 1.358 1.357 1.98 1.22 -10.05 -12 1.353 1.352 2.17 1.34 -8.75 -11 1.348 1.347 2.37 1.46 -7.45 -10 1.342 1.341 2.59 1.60 -6.07 -9 1.337 1.336 2.83 1.75 -4.73 -8 1.332 1.331 3.09 1.91 -3.31 -7 1.327 1.325 3.36 2.08 -1.88 -6 1.322 1.320 3.67 2.27 -0.42 -5 1.317 1.315 4.00 2.47 1.09 -4 1.312 1.310 4.36 2.69 2.68 -3 1.308 1.306 4.75 2.94 4.31 -2 1.303 1.301 5.16 3.19 5.90 -1 1.298 1.295 5.61 3.47 7.62 0 1.293 1.290 6.09 3.78 9.42 1 1.288 1.285 6.56 4.07 11.14 2 1.284 1.281 7.04 4.37 12.89 3 1.279 1.275 7.57 4.70 14.74 4 1.275 1.271 8.11 5.03 16.58 5 1.270 1.266 8.70 5.40 18.51 6 1.265 1.261 9.32 5.79 20.51 7 1.261 1.256 9.99 6.21 22.61 8 1.256 1.251 10.70 6.65 24.70 9 1.252 1.247 11.46 7.13 26.92 10 1.248 1.242 12.25 7.63 29.18 11 1.243 1.237 13.09 8.15 31.52 12 1.239 1.232 13.99 8.75 34.08 13 1.235 1.228 14.94 9.35 36.59 14 1.230 1.223 15.95 9.97 39.19 15 1.226 1.218 17.01 10.6 41.78 16 1.222 1.214 18.13 11.4 44.80 17 1.217 1.208 19.32 12.1 47.73 18 1.213 1.204 20.59 12.9 50.66 19 1.209 1.200 21.92 13.8 54.01 20 1.205 1.195 23.31 14.7 57.78 21 1.201 1.190 24.80 15.6 61.13 22 1.197 1.185 26.37 16.6 64.06 23 1.193 1.181 28.02 17.7 67.83 24 1.189 1.176 29.77 18.8 72.01 25 1.185 1.171 31.60 20.0 75.78 26 1.181 1.166 33.53 21.4 80.39 27 1.177 1.161 35.56 22.6 84.57 28 1.173 1.156 37.71 24.0 89.18 29 1.169 1.151 39.95 25.6 94.20 30 1.165 1.146 42.32 27.2 99.65 31 1.161 1.141 44.82 28.8 104.67 32 1.157 1.136 47.43 30.6 110.11 33 1.154 1.131 50.18 32.5 115.97 34 1.150 1.126 53.07 34.4 122.25 35 1.146 1.121 56.10 36.6 128.95 36 1.142 1.116 59.26 38.8 135.65 37 1.139 1.111 62.60 41.1 142.35 38 1.135 1.107 66.09 43.5 149.47 39 1.132 1.102 69.75 46.0 157.42 40 1.128 1.097 73.58 48.8 165.80 41 1.124 1.091 77.59 51.7 174.17 42 1.121 1.086 81.80 54.8 182.96 43 1.117 1.081 86.18 58.0 192.17 44 1.114 1.076 90.79 61.3 202.22 45 1.110 1.070 95.60 65.0 212.69 46 1.107 1.065 100.61 68.9 223.57 47 1.103 1.059 105.87 72.8 235.30 48 1.100 1.054 111.33 77.0 247.02 49 1.096 1.048 117.07 81.5 260.00 50 1.093 1.043 123.04 86.2 273.40 55 1.076 1.013 156.94 114 352.11 60 1.060 0.981 198.70 152 456.36 65 1.044 0.946 249.38 204 598.71 70 1.029 0.909 310.82 276 795.50 75 1.014 0.868 384.50 382 1080.19 80 1.000 0.823 472.28 545 1519.81 85 0.986 0.773 576.69 828 2281.81 90 0.973 0.718 699.31 1400 3818.36 95 0.959 0.656 843.09 3120 8436.40 100 0.947 0.589 1013.00 一 一 、 湿空气进口温度含湿量对 固定床固体吸附除湿性能的影响 1 1 2 2 ,,李,维雷陈立楠刘志刚( 1 ,南京工业大 学 城市建设与安全工程学院,南京 210009 ; 2 ,浙江曼瑞德自 于 ( ) ,325600 ) 控有限公司浙江 乐清 系统乐清 ,,, 。 摘 要本文以硅胶作为吸附剂对特定结构的固定床固体吸附除湿性能进行了实验研究通过对吸附床体进出口温 湿度的测量,分析了进口湿空气温度和含湿量在吸附除湿阶段对除湿结果的影响。结 果 表 明,硅胶在湿空气进口温度为 28? 30 ? 31. 6% ,22. 49 g / kg 17. 64 g / kg 时的固定床除湿量比 时平均多 湿空气进口含湿量为 干空气时的除湿率比 干空气时平 % 。4. 3 均高出 ,, ; ; ; 关键词固定床吸附除湿硅胶传热传质 ,, TQ051. 5 ,, A 中图分类号文献标识码 Influences of Wet Air Inlet Temperaturea nd Moisture Contento f Fixed Bed on Solid Adsorption Dehumidification Performance 1 1 2 2 LI Wei,YU Lei,CHEN Li-nan,LIU Zhi-gang( 1 ,Co ll ege of Urban Construction and SafetyE ngineering,Nanjing University of Technology,Nanjing 210009 ,China; 2 ,Z he jiang Menred uAtomatic Control System ( Yueqing ) C o, ,Ltd, ,Yueqing 325600 ,Zhejiang, China) ,Abstract, In this paper,using silica gel as the adsorben,atn epxeriment study o n the sliod adsorption dehumidification performance of the ifxed bed with specific structurew as carried out, Through the measuremenof ta ir temperaturane d humidity at inlet and outlet of the adsorption bed body,the influences of inlet wet air temperaturane d moisture contento n desiccant results during the adsorption dehumidification stagew ere analyzed, The results showed that theh anding air volume with wet air inlet temperaturoef 28 ? was 31. 6 % higher than thaotf 30 ? ,the dehumidification rate with wet air inlet moisture contenot f 22. 49 g / kg( a) was 4. 3 % higher than that of 17. 64 g / kg( a) , ,Keywords, fixed bed,adsorption dehumidification,silica gel,heat and mass transfer % 60 用除湿的方 式 把 室 内 空 气 的 相 对 湿 度 控 制 在 1 引言。以下是必要的 、目前空气除湿技术主要有冷却除湿液体吸收 , 湿度是空气调节系统设计中的一个重要参数 、、HVAC 、、 ,除湿固体动态吸附 除 湿除 湿膜 除 湿过高的湿度环境和过低的湿度环境不但会影响人 DWCCDS 、,。 除 湿热 泵除湿及质子传导电 化 学 除 湿 体的热舒适感还会影响室内空气品质当室内空 ,2,、,。 、气湿度过高时容易导致细菌和霉菌的生长等其中固体动态吸附除湿具有适用范围广繁殖使 低 ,。 ,得室内卫生状况恶化进而威胁人体健康为此美 、、、、 湿度时除湿效率高安装方便易于操作运行可靠 、( ASHRAE ) 国采暖制冷与空调工程师学会 制 定 了 、,再生加热方式灵活有消毒杀菌作用等优点是一种 ,3,62 -1999 ,,, 标准该 标 准 规 定为 保 证 室 内 环 境 舒 适。 ,极具发展潜力的除湿技术另外它可以使用太 ,1,30 % :60 % 。 室内空气相对湿度应控 制 在 在 这 ,。 ,个范围内人体可以保证蒸发过程的稳定因此采 阳能、地热以及 工业余热等低品位能源作为再生热 ,4,,。 源节能前景尤为突出 固体动态吸附除湿主要应用方式有转轮除湿与 ,收稿日期, 2012 -07 -11 2 ,固定床除湿 种其中固定床吸附除湿以处理风量 ,作者简介, 李 维( 1963 -) ,男,硕士,副教授、。 大适用范围广等优势受到广泛关注本文针对固 ,联系方式, njut001 @ 126 ,co m , 度和含湿量对吸附结果的影响为今后固体吸附除。 段和加湿段 ,、、实验时通过温湿度变送器喷嘴微压差计等 。湿性能的研究提供一定的参考 、、、 仪表对吸附床内空气的干球温度相对湿度风量 2 实验台介绍 。风速和吸附床进出口压降等参数进行测量为保证 ,实验数据的准确性和可靠性实验中所用的仪表都 1 , 实验台立面如图 所示主要由功能段和吸附。进行了标定 2 。 、、段 大部分组成功能段包括过滤段冷却干燥段 、、、、加热段加湿段风量测试段整流段测试段和风机 实验台立面图 图 1 。0 :60 0 s , 的推移不断减小内吸附除湿效果比较 3 实验结果分析,。600 s ,好固定床除湿量明显下降后固 定 床 除 湿 。 量随吸附时间的推移基本保持不变这是因为随着 3. 1 湿空气进口温度对吸附过程的影响 ,,吸附过程的进行吸附材料逐步饱和吸附除湿能力 1 1 。实验工况 如表 所示 ,0 。 逐步降低最 终 使 得 除 湿 能 力 为 其 中 湿 空 气 进 28 ? ? 30 口温度为 时的固定床除湿量比 时平均多 表 1 吸附阶段进口空气参数( 实验工况 1 ) 31. 6 % 。 含湿量 干球 风量 吸附 再生 再生 吸附 材料 / ?/ s/ ?/ s温度 3 时间 温度 时间 t Q 吸附系数 α 与吸附温度 和吸附热 的关系式 / ( g / kg 干空气) / ( m / h) 硅胶 28 ,30 17.2 500 1 800 70 1 200 :为 Q 2 1 图 为在表 所示工况下吸附阶段固定床除湿R t + 273( ) = e α α 0 ( 2 )。 d量随吸附时间的变化曲线其中固定床除湿 量 Δ 式中,α 为吸附系数; α 为常数; Q 为吸附热,J / mol; 0 :表示为 t ;R 。 ,? 为吸附温度为理想气体常数 d =d ,d Δ ( 2 ) ,t ,in out( 1 )由式可以看出随着温度 的升高吸附系 ,。 : 数 α 降低吸 附 量 减 小因 此 可 以 得 出 结 论在 进 ,d d 、式中和 分别为固定吸附床进出口湿空气的 in out ,口湿空气的含湿量不变时硅胶的吸附能力随着吸 含湿量,g / kg 干空气。。附温度的升高而下降 3 1 图 给出了在表 所示工况下吸附床进出口温 。 ,差随吸附时间的变化曲线可以看出不同湿空气 进口温度影响固定吸附床进出口空气温差变化的基 。 600 s,本趋势是一致的在前 固定吸附床进出口空 ; 气温差随着吸附时间的增加而增大其中湿空气进 28 ? 口温度为 时的固定吸附床进出口空气温差增 95. 1 % ,30 ? 加了 湿 空 气 进 口 温 度 为 时 增 加 了 93. 6 % 。 600 s,,这是因为在 前 硅 胶 吸 附 量 大产 生 图 2 湿空气进口温度对固定床除湿量的影响 ,,的吸附热多并且由于固定吸附床内空气流道大能 2 , 由图 可以看出固定床除湿量随着吸附时间 ,, 。600 s ,, 除湿量随时间的变化曲线可以看出固定床除湿量空气温度升高后随着吸附的继 续 进 行固 。 随着时间的推移不断减小当进口空气含湿量较低 。 600 s 这 是 由 于 定吸附 床 进 出 口 温 差 逐 渐 下 降,,600 s ,时吸附除湿效果较差后固定床除湿量极小 ,,, 后硅胶的吸附能力减弱产生的吸附热减少被空, 。且接近保持不变吸附剂硅胶接近饱和湿空气进 ,气带出固定吸附床外的热量减少导致进出口温度 22. 49 g / kg 口含湿 量 为 干空气时的固定床除湿量 。趋于相同 17. 64 g / kg 37. 3 % 。比 干空气时平均高出 图 3 湿空气进口温度对床体进出口空气温差的影响 图 5 湿空气进口含湿量对固定床除湿量的影响 4 图 为不同进口湿空气温度下除湿率随吸附时 ,间的变化情况它能够更准确地反映湿空气进口温 : 吸附能力与水蒸气分压力的关系式为。 :度对吸附过程的影响其计算公式如下 / ( 1 + αP ) q = P( 4 )α A H OH O 2 2 = , , / d ε d ,d ( 3 ) in din out 式中,α 为吸附系数; P ,Pa; q 为水蒸气分压力为H OA 2 ,J / mol。: ; 。吸附热 式中ε 为除湿率其余参数含义同前 d ( 4 ) ,, 由式可知在一定温度下湿空气进口含湿 ,,量增大时水蒸气的分压力增大有利于强化传质过 ,,程使得吸附剂的吸附能力增大固定吸附床的除湿 。能力由此增强 6 ,600 s,由图 可以看出前 由 于 硅 胶 吸 附 能 力 ,,, 强产生的吸附热多被带出固定吸附床的热量多 。600 s ,使得固定吸附床进出口空气温差变大后硅 ,,胶的吸附能 力 减 弱吸 附 量 减 少产 生 的 吸 附 热 变 ,。少固定吸附床的进出口空气温差下降 图 4 湿空气进口温度对除湿率的影响 4 ,, 由图 可以看出不同湿空气进口温度下除湿 率随吸附时间变化的基本趋势与固定床除湿量变化 ,。 情况基本一致均为随着时间的推移不断减小其 28 ? 中硅胶在湿空气进口温度为 时的吸附性能高 30 ? ; 28 ? 于 湿空气进口温度为 时的吸附性能和 30 ? % % 。,18 14 时最大除湿率分别为 和 3. 2 湿空气进口含湿量对吸附过程的影响 2 2 。实验工况 如表 所示 图 6 湿空气进口含湿量对床体进出口空气温差的影响 表 2 吸附阶段进口空气参数( 实验工况 2 ) 风量 干球 含湿量 吸附 再生 再生 吸附 为了更准确地反映湿空气进口含湿量对固定吸3 / ( m / h) / s/ ?/ s材料 时间 温度 时间 温度 / ? / ( g / kg 干空气) ,7 附床除湿能力的影响图 给出了不同湿空气进口 33 17. 6 4,22.4 9 500 1 800 70 1 200 硅胶 。 含湿量工况下的除湿率随吸附时间的变化曲线可 。 ,1 200 s 附时间的推移不断减小后基本保持不 变。 湿 空 气 进 口 温 度 越能力随着 温 度 的 上 升 而 减 弱 ,。22. 49 g / kg 低固定吸附床的除湿能力越大 湿空气 进 口 含 湿 量 为 干 空 气 时 的 除 湿 2 ) g / kg 22. 49 硅胶在湿空气进口含湿量为 干 17. 64 g / kg 4. 3 % 。率比 干空气时平均高出 17. 64 g / kg 空气时 的 除 湿 性 能 优 于 干 空 气 时 的 除 ,4. 3 % 。 ,湿性能除湿率平均高出 对于硅胶来说环 ,境空气的湿度对其吸附效果有着较大的影响高湿 。度工况下的除湿效果更佳 ,, 参考文献 Standar6d 2 -1999 ,V en tilation for Acceptable Indoo rASHRAE ,1 , Air Quality,S,, ASHRAE,1999 , ,图 7 湿空气进口含湿量对除湿率的影响 , M,, : ,2005 ,张立志除湿技术北京化学工业出版社 ,2 , ,, J,, ,2003 ,杨婉新型转轮除湿机的应用与分析制冷与空调 ,3 , 3 (6 ) 4:9 :5 0 , , , 4 结论乔望 东花 向 阳轮转除湿机在中温室空调设计中的应用 ,4 , ,J,, ,2008 ,38 (8 ) 9:3 :9 6 ,暖通空调 1 ) 28 ? 硅胶在湿空气进口温度为 时的吸附性 30 ? ,能高于 时的吸附性能固定床除湿量平均多出 ( ) 70 , 上接第 页月能耗分析可以看到照明及其它能耗在商场能耗,,,集和标准化可利用二阶非线性模型估算广州地区 中占了最大比例空调能耗次之两者之和占到总能 ,65 % 。之多另外广州市商场建筑月能耗平均 耗的 。商场建筑的年能耗量 。值与月份之间满足余弦函数的关系 ,可以估计随着调研商场建筑有效样本数量的 ,,2 ) ,增多提取的主成分的累计方差贡献率会提高也就 通过对商场建筑基本因素的主成分分析从 9 3 : 、 个基本因素中提取了 个主成分; 商场规模因子是主成分解释原来数据信息的能力会加强或者从 ,4 ,商场围护结构因子和商场年龄因子能够涵盖基本 原样本数据中提取 个或更多的主成分主成分的 73. 13 % 。 ,。 ,因素信息 的 以 此 为 依 据通 过 主 成 分 二 解释能力亦会加强在此基础上若进行更多元的 ,回归则利用主成分进行的二阶非线性模型的能耗 阶回归分析建立了适合广州地区商场建筑年能耗量 。。计算值与实际值的偏差将会更小 的估算模型 ,, 参考文献3 结论 ,1 , Mo Chung,Hwa-Choon Pakr, Building energy demand patternfso r 20 本文针对广州地区 家商场建筑的能耗进行department stoinr eKso re,aJ,, Applied Energy,2012 ,90 ( 1 ) :,了调研与分析采用分类分项的方法研究了该地区 241 :24 9 , 、、商场建筑的 能 耗 形 式能 耗 单 元逐月能耗变化趋 ,,, J,,杨璐严永红重庆商场建筑能耗调查与节能设计分 析 , ,2 ,势同时用主成分分析法从商场建筑的基本属性出 ,2005 ,27 (4 ) 3:3 :3 6 ,重庆建筑大学学报 ,发建立了商场建筑能耗与商场建筑各因素之间的 ,, 吕建郭式伟天津市商场类典型 建筑能耗现状及节能分析 ,3 , ,,关系模型并考察了其误差及来源为广州地区商场 ,J,, ,2008 ,24 (6 ) 2:9 :3 3 ,建筑科学 ,。, 建筑的节能审查提供参考 白雪莲郭林文回归分析方法在 商场建筑节能评价中的应 ,4 , ,J,, ,2008 ,( 1 ) 2:5 :2 9 ,用制冷空调与电力机械 1 ) 。 电力 是 商 场 建 筑 的 主 要 能 源 形 式商 场 建 ,, SPSS M,, : 汪冬华多元统计 分 析 与 应 用上 海华 东 理 工 大 ,筑由于其所属建筑的基本信息不同其单位建筑面 ,2010 ,,5 , 学出版社 。 7 积年能耗量不尽相同从广州市 家商场建筑的逐 转载请注明出处范文大全网 » 湿空气含湿量的解析计算范文四:湿空气的密度水蒸汽压力含湿量和焓
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