Розділ «2.3. ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ»

Теплові насоси та кондиціонери

Після перетворення й спрощення

а промінь процесу


2.3.2. Процеси обробки повітря водою



2.3.3. Ефективність теплообміну або ККД промивної камери


Процес взаємодії повітря з водою, яка циркулює у камері, при температурі води /,,,=соп5і і проведенні процесу до повного вирівнювання температур приходить до того, що кінцева температура повітря буде рівній температурі води, що стікає в піддон камери, тобто /п = /„, (ідеальний процес). Цей процес зобразиться прямій, яка з'єднує точку Н (рис. 2.7) початкового стану повітря Із точкою IV на кривій насичення <р = 100 %, що відповідає температурі /№ .

Однак у практичному протіканні процесу ця пряма не доходить до повного вирівнювання температур, а залежить від кількості води й повітря, що вступають у контакт в одиницю часу, і від тривалості взаємодії повітря з водою. Кінцевий стан повітря може виявитися проміжним між точками // і IV і характеризуватися, наприклад, точкою К, щ< відповідає реальному процесу теплообміну в промивній камері. Том] реальні процеси теплообміну в камерах будуть відрізнятися від Ідеальних

Процес взаємодії повітря з водою

Рис. 2.7. Процес взаємодії повітря з водою

Ефективність процесу теплообміну або ККД, що показує ступені досконалості даного реального процесу НК стосовно відповідно ідеального процесу Н1¥,

Дотепер не розроблена строга теорія розрахунків форсуночні: камер і у практиці користуються дослідними даними, справедливими тільки для тих умов, для яких вони були отримані. Реальні процесі тепло- і вологообміну в промивних камерах кондиціонера закінчуються на кривій <р - 90...95 %. Отже, один параметр повітря, що виходить і камери, завжди відомий.

На підставі численних досліджень визначені величини коефіцієнті ефективності процесу теплообміну в камерах кондиціонерів наступні:

- для однорядних промивних форсуночних камер з форсунками розташованим по ходу руху повітря - 0,65;

- для камер з форсунками, розташованими назустріч руху повітря, -0,65...0,75;

- для дворядних промивних форсуночних камер з форсунками, розташованими один ряд по ходу, а Інший назустріч руху повітря -0,85...0,9;

- для трирядних промивних форсуночных камер з форсунками, розташованими один ряд по ходу й два ряди назустріч руху повітря -0,9...0,95.


2.3.4. Коефіцієнт зрошення повітря


Сторінки


В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Теплові насоси та кондиціонери» автора Нікульшин В.Р. на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „2.3. ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ“ на сторінці 2. Приємного читання.

Зміст

  • ВСТУП

  • 1. ТЕПЛОВІ НАСОСИ

  • 1.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ЩОДО ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

  • 1.2. ТЕОРЕТИЧНІ ПОСИЛКИ ЩОДО РОБОТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ

  • 1.3. ЕЛЕМЕНТИ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТЕПЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК

  • 1.3.2. Робочі речовини для абсорбційних теплових насосів

  • 1.3.3. Механічні компресори

  • 1.3.4. Теплообмінні апарати

  • 1.3.5. Типи теплонасосних установок

  • 1.3.6. Компресійні теплонасосні установки

  • 1.3.7. Абсорбційні теплонасосні установки

  • 1.4. ПЕРИФЕРІЙНЕ УСТАТКУВАННЯ

  • 1.4.5. Теплообмінники, що використають повітря як теплоносій

  • 1.5. ВИКОРИСТАННЯ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОТИ З НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

  • 2. КОНДИЦІЮВАННЯ

  • 2.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

  • 2.1.4. Місцеві кондиціонери

  • 2.2. Н, d - ДІАГРАМА І ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В РОЗРАХУНКАХ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

  • 2.3. ТЕПЛО- І ВОЛОГООБМІН МІЖ ПОВІТРЯМ І ВОДОЮ
  • 2.4. СПОСОБИ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ В СИСТЕМАХ КОНДИЦІЮВАННЯ

  • 2.5. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ КОНДИЦІЮВАННЯ ПОВІТРЯ

  • 2.6. ПОБУДОВА ОСНОВНИХ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОВОЛОПСТНОЇ ОБРОБКИ ПОВІТРЯ НА h,d -ДІАГРАМІ

  • 2.6.2. Обробка повітря з першою рециркуляцією

  • 2.7. СИСТЕМИ СОНЯЧНОГО ХЛАДОПОСТАЧАННЯ

  • Запит на курсову/дипломну

    Шукаєте де можна замовити написання дипломної/курсової роботи? Зробіть запит та ми оцінимо вартість і строки виконання роботи.

    Введіть ваш номер телефону для зв'язку, в форматі 0505554433
    Введіть тут тему своєї роботи