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在此过程中有极少量制冷剂会汽化(称为闪蒸汽);液态制冷剂在蒸发器中吸收外界
若净工程应用技术
(空气或水)的热量而蒸发为气态制冷剂,在此过程中制冷剂发生相变(液一气)但温度
不变,该温度称为“蒸发温度”,为了提高制冷量及防止残存液态制冷剂返回压缩机,通
常还使气态制冷剂有一定的“过热”,这样就完成了一个制冷循环。
运用制冷剂的压焓图(见图2-8)可以简单明了地表示制冷循环的各过程、制冷剂
的状态变化、相应的能量交换以及分析系统性能影响因素。
纵坐标表示制冷剂的压力,横坐标表示制冷剂的比焓。
某种制冷剂在压缩机中被压缩的过程,压力由低压上升到高压;从2到3表示制冷剂在冷
凝器中被冷凝为液态,其中3到3表示液态制冷剂的“过冷”:3到4是制冷剂经过膨胀
阀的节流降压过程;4到1是制冷剂在蒸发器中的蒸发(制冷)过程,其中1"到1表示制
冷剂的“过热”。在制冷循环中,外界提供的能量(即能耗)为h2-h1,制冷量为
hっ3,冷凝器散发的热量为h2ーh。可以看到,散热量=制冷量+能耗。
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在系统进行管路设计时,通常以不利环路为基准。
般情况下,空调箱生产厂商可以根据风管系统所需风量、全压等参数配置通风机。
空调箱本身的空气流动阻力(风口、过滤器、盘管等)也已经考虑在内了。如果需要设计
人员自己选择风机,那么除了不利环路中风管系统的阻力外,空调箱本身的阻力不能
忽略。
1.并联环路的阻力平衡
在风管系统中凡有共同起讫点的环路称为并联环路,如图2-17中的空调箱服务于
A,B,C三个房间,故1-A-6与1-2-B-5-6以及1-2-3-C-4-5-6是并联环
路。由于在共同起讫点上的空气压力状态相同,因此所有并联环路得到的有效作用全压必
然是相等的,这就要求在系统管路设计的同时考虑在设计流量下各并联环路的空气流动阻
力相等,即考虑并联环路的阻力平衡。
1、与机械式过滤器相比,静电过滤器的主要优点是在相同的过滤效率下,空气流动阻分
要远低于前者,因此可以降低运行能耗,但它只能处理一定比电阻(电阻率)范围内的颗
粒物,而且金属耗量比较大,制作、安装、运行维护要求比较高。
(1)有害气体净化机理。由于有害气体以分子态与空气形成混合气体,所以上述分离
颗粒物的作用机理都不适用。在工业领域针对浓度较高的有害气体可以采用的燃烧法、冷
凝法等净化方法不适用于空调领域有害气体浓度较低的情况。
空调领域可以采用的方法有吸收法和吸附法。吸收法使用水或水溶液(称为吸收剂)
来吸收空气中的有害气体(称为吸收质),但系统比较复杂,有水处理等问题,所以比较
少用。吸附法采用活性炭、硅胶等多孔性固体(称为吸附剂)的表面来吸附空气中的有害
气体(称为吸附质),由于结构简单、维护管理方便而得到较广泛应用。
用作吸附剂的固体物质应具有很大的比表面积(单位质量固体物质所具有的外表面
积,当需要有针对性吸附某些有害气体时可以在其表面浸渍特定的化学物质。吸附剂使
用一定时间后会达到饱和,失去吸附能力,需要更换或再生。
为了保证一定的净化效率,避免频繁更换或再生,需要足够的吸附剂充填量,这就会
造成空气流动阻力上升,投资和运行费用都增加,制约了吸附装置在普通空调系统中的
应用。
当前在空气净化市场上出现了许多“新”技术与设备,例如光触媒、冷触媒、光波
等离子、光氢离子、紫外线、负离子、臭氧等,其中一些技术在实验条件下已被证实有
定净化有害气体的效果,但总体上还不成熟。
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