1.單級噴水室:用于冷卻去濕時,通常采用兩排對噴;噴大水量時,采用三排或四排。僅用于加濕時,通常采用一排。噴嘴直徑dο≤5.5mm和風量L≤10×10000m³/h時,排間間距可采用600mm;風量大時,宜采用1000~1200mm。對于兩排噴水室,一般采用對噴(第一排順噴,第二排逆噴);采用三排時,第一排順噴,第二、三排逆噴。噴水管距整流柵和擋水板的距離一般為200~300mm。噴水壓力宜保持100~150kPa,不宜大于250kPa。
2.通過低速噴水室斷面的空氣質量流速,宜取νρ=2.5~3.5kg/(㎡.S); 通過高速噴水室斷面的空氣質量流速,一般可取νρ=3.5~6.5kg/(㎡.S);
3.噴水室終噴水段前后應分別設置整流柵和擋水板,擋水板與空調器壁間應密封,并應考慮擋水板后氣流中的帶水量對處理后空氣參數的影響。常用的折板形擋水板,當空氣質量流速為時,其局部阻力系數為10.4~11.4。擋水板的過水量不應超過0.4g/kg。
4.冷水溫升一般采用3~5℃。據實測,國產空調機組,二排噴水室最大焓降可達37.7kJ/kg,最大進回水溫差可達6.5℃,三排噴水室最大焓降可達41.9kJ/kg。
5.噴水室補充水量可按水量的2%~4%考慮。
6.制冷系統(tǒng)采用螺旋管式或直立管式蒸發(fā)器時,噴水室的回水,宜利用重力流回蒸發(fā)器水箱
噴水室由噴嘴、噴水管路、擋水板、集水池和外殼等組成。
噴水室有臥式和立式,單級和雙級,低速和高速之分。
立式噴水室的特點是占地面積小,空氣流動自下而上,噴水由上而下,因此空氣與水的熱濕交換效果更好,一般是在處理風量小或空調機房層高允許的地方采用。
雙級噴水室能夠使水重復使用,因而水的溫升大、水量小,在使空氣得到較大焓降的同時節(jié)省了水量。因此,它更宜用在使用自然界冷水或空氣焓降要求大的地方。雙級噴水室的缺點是占地面積大,水系統(tǒng)復雜。
低速噴水室內空氣流速為2~3m/s,而高速噴水室內空氣流速更高,有的在3.5~6.5m/s。高速噴水室為了減少空氣阻力,它的均風板用流線型導流格柵代替,后擋板為雙波型,這種高速噴水室已在我國紡織行業(yè)推廣應用。
空氣進入噴水室內,噴嘴向空氣噴淋大量的霧狀水滴,空氣與水滴接觸,兩者產生熱、濕交換,達到所要求的溫、濕度。噴水室的優(yōu)點是可以實現(xiàn)空氣處理的各種過程;主要缺點是耗水量大,占地面積大,水系統(tǒng)復雜,水易受污染,在舒適性空調中應用不多。工程中選用的噴水室除臥式、單級外,還有立式、雙級噴水室。
牙齒由牙釉質、牙本質、牙骨質、牙髓4部分組成-牙醫(yī)筆記牙齒從外觀來看,是由牙冠、牙頸和牙根等三個部分組成。牙冠暴露于口腔中,主要發(fā)揮咀嚼功能;牙根包埋于牙槽骨中,是牙齒的支持部分;牙冠與牙根的交界處為...
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(1)空氣質量流速的影響
空氣質量流速就是單位時間內通過每m噴水室斷面的空氣質量,它不因溫度變化而變化。有實驗證明,增大空氣質量流速可使噴水室的熱交換效率系數和接觸系數變大,并且在風量一定的情況下可縮小噴水室的斷面尺寸,從而減少其占地面積。
(2)噴水系數的影響
噴水量的大小常以處理每千克空氣所用的水量,即噴水系數表示。
實踐證明,在一定的范圍內加大噴水系數可增大熱交換效率系數和接觸系數。此外,對不同空氣的處理過程采用的噴水系數也應不同。
(3)噴水室結構特性的影響
噴水室的結構特性主要是指噴嘴排數、噴嘴密度、排管間距、噴嘴形式、噴嘴孔徑和噴水方向等,它們對噴水室的熱交換效果均有影響。
噴嘴排數:以各種減焓處理過程為例,實驗證明單排噴嘴的熱交換效果比雙排的差。而三排噴嘴的熱交換效果和雙排的差不多。因此,三排噴嘴并不比雙排噴嘴在熱工性能方面有多大優(yōu)越性,所以工程上多用雙排噴嘴。只有當噴水系數較大,如用雙排噴嘴,需用較高的水壓時,才改用三排噴嘴。
噴嘴密度:每一平方米噴水室斷面上布置的單排噴嘴個數叫噴嘴密度。實驗證明,噴嘴密度過大時,水苗互相疊加,不能充分發(fā)揮各自的作用。噴嘴密度過小時,則因水苗不能覆蓋整個噴水室斷面,致使部分空氣旁通而過,引起熱交換效果的降低。
噴水方向:實驗證明,在單排噴嘴的噴水室中,逆噴比順噴熱交換效果好。在雙排的噴水室中,對噴比兩排均逆噴效果更好。
排管間距:從節(jié)約占地面積考慮,排管間距以取600mm為宜。
噴嘴孔徑:實驗證明,在其他條件相同時,噴嘴孔徑小則噴出水滴細,增加了空氣的接觸面積,所以熱交換效果好。但是孔徑小易堵塞,需要的噴嘴數量多,而且對冷卻干燥過程不利。所以,在實際工作中應優(yōu)先采用孔徑較大的噴嘴。
(4)空氣與水初參數的影響
對于結構一定的噴水室而言,空氣與水的初參數決定了噴水室內熱濕交換推動力的方向和大小。因此,改變空氣與水的初參數,可以導致不同的處理過程和結果。但是對同一空氣處理過程而言,空氣與水初參數的變化對兩個效率的影響不大,可忽略不計。 2100433B
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本文詳細介紹了國內外空調噴水室噴嘴的研究動態(tài),分析了目前空調噴嘴研制生產中存在的主要問題,指出了今后空調噴嘴的研究改進方向。
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以高速噴水室熱濕交換規(guī)律的理論和實驗研究為指導 ,采用實例闡明其熱工計算方法及實際效果
1.噴水室(2013真題考點)
在空調系統(tǒng)中應用噴水室的主要優(yōu)點在于能夠實現(xiàn)對空氣加濕、減濕、加熱、冷卻多種處理過程,并具有一定的空氣凈化能力,噴水室消耗金屬少,容易加工,但它有水質要求高、占地面積大、水泵耗能多的缺點。
2.表面式換熱器
與噴水室相比,表面式換熱器具有構造簡單,占地少,對水的清潔度要求不高,水側阻力小等優(yōu)點。
3.空氣加濕設備
對于醫(yī)療房間和生產過程的工藝性空調,空氣處理機組中必須設置加濕設備。
4.空氣減濕設備
常用的固體吸濕劑是硅膠和氯化鈣。
5.空氣過濾器
空氣過濾器可分為粗效過濾器、中效過濾器、高中效過濾器、亞高效過濾器和高效過濾器。
6.空調系統(tǒng)的消聲與隔振裝置
(1)消聲裝置
1)
2)消聲靜壓箱
(2)隔振裝置
7.空調水系統(tǒng)設備(1)冷卻塔
空調用冷卻塔常見的有逆流式和橫流式兩種。
(2)膨脹節(jié)
空調水系統(tǒng)膨脹節(jié)的常用形式有:
(1)通用型膨脹節(jié)由一個波紋管和其兩端的連接管組成。能吸收軸向位移、角位移及少量的橫向位移。
(2)單式軸向型膨脹節(jié)能吸收軸向位移。
(3)復式軸向型膨脹節(jié)可以吸收比單式軸向型膨脹節(jié)大一倍的軸向位移。
(4)外壓軸向型膨脹節(jié)的波紋管承受外壓,便于疏水,能吸收較大的軸向位移。
(5)減振膨脹節(jié)用于吸收機械強迫振動和吸收位移。
(6)抗振型膨脹節(jié)能吸收三向位移。
(7)大拉桿橫向型膨脹節(jié)能吸收橫向位移。
(8)旁通軸向壓力平衡型膨脹節(jié)能吸收軸向位移。
1.噴水室(2013真題考點)
在空調系統(tǒng)中應用噴水室的主要優(yōu)點在于能夠實現(xiàn)對空氣加濕、減濕、加熱、冷卻多種處理過程,并具有一定的空氣凈化能力,噴水室消耗金屬少,容易加工,但它有水質要求高、占地面積大、水泵耗能多的缺點。
2.表面式換熱器與噴水室相比,表面式換熱器具有構造簡單,占地少,對水的清潔度要求不高,水側阻力小等優(yōu)點。
3.空氣加濕設備對于醫(yī)療房間和生產過程的工藝性空調,空氣處理機組中必須設置加濕設備。
4.空氣減濕設備常用的固體吸濕劑是硅膠和氯化鈣。
5.空氣過濾器空氣過濾器可分為粗效過濾器、中效過濾器、高中效過濾器、亞高效過濾器和高效過濾器。
6.空調系統(tǒng)的消聲與隔振裝置
(1)消聲裝置1)2)消聲靜壓箱(2)隔振裝置
7.空調水系統(tǒng)設備
(1)冷卻塔空調用冷卻塔常見的有逆流式和橫流式兩種。
(2)膨脹節(jié)空調水系統(tǒng)膨脹節(jié)的常用形式有:
(1)通用型膨脹節(jié)由一個波紋管和其兩端的連接管組成。能吸收軸向位移、角位移及少量的橫向位移。
(2)單式軸向型膨脹節(jié)能吸收軸向位移。
(3)復式軸向型膨脹節(jié)可以吸收比單式軸向型膨脹節(jié)大一倍的軸向位移。
(4)外壓軸向型膨脹節(jié)的波紋管承受外壓,便于疏水,能吸收較大的軸向位移。
(5)減振膨脹節(jié)用于吸收機械強迫振動和吸收位移。
(6)抗振型膨脹節(jié)能吸收三向位移。
(7)大拉桿橫向型膨脹節(jié)能吸收橫向位移。
(8)旁通軸向壓力平衡型膨脹節(jié)能吸收軸向位移。
8.組合式空調機組
1.噴水室(2013真題考點)
在空調系統(tǒng)中應用噴水室的主要優(yōu)點在于能夠實現(xiàn)對空氣加濕、減濕、加熱、冷卻多種處理過程,并具有一定的空氣凈化能力,噴水室消耗金屬少,容易加工,但它有水質要求高、占地面積大、水泵耗能多的缺點。
2.表面式換熱器
與噴水室相比,表面式換熱器具有構造簡單,占地少,對水的清潔度要求不高,水側阻力小等優(yōu)點。
3.空氣加濕設備
對于醫(yī)療房間和生產過程的工藝性空調,空氣處理機組中必須設置加濕設備。
4.空氣減濕設備
常用的固體吸濕劑是硅膠和氯化鈣。
5.空氣過濾器
空氣過濾器可分為粗效過濾器、中效過濾器、高中效過濾器、亞高效過濾器和高效過濾器。
6.空調系統(tǒng)的消聲與隔振裝置
(1)消聲裝置
1)
2)消聲靜壓箱
(2)隔振裝置
7.空調水系統(tǒng)設備
(1)冷卻塔
空調用冷卻塔常見的有逆流式和橫流式兩種。
(2)膨脹節(jié)
空調水系統(tǒng)膨脹節(jié)的常用形式有:
(1)通用型膨脹節(jié)由一個波紋管和其兩端的連接管組成。能吸收軸向位移、角位移及少量的橫向位移。
(2)單式軸向型膨脹節(jié)能吸收軸向位移。
(3)復式軸向型膨脹節(jié)可以吸收比單式軸向型膨脹節(jié)大一倍的軸向位移。
(4)外壓軸向型膨脹節(jié)的波紋管承受外壓,便于疏水,能吸收較大的軸向位移。
(5)減振膨脹節(jié)用于吸收機械強迫振動和吸收位移。
(6)抗振型膨脹節(jié)能吸收三向位移。
(7)大拉桿橫向型膨脹節(jié)能吸收橫向位移。
(8)旁通軸向壓力平衡型膨脹節(jié)能吸收軸向位移。