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文档简介
第一章绪论1、答:分为三类。动量传递:流场中的速度分布不均匀(或速度梯度的存在);热量传递:温度梯度的存在(或温度分布不均匀);质量传递:物体的浓度分布不均匀(或浓度梯度的存在)。第二章热质交换过程1、答:单位时间通过垂直与传质方向上单位面积的物质的量称为传质通量。传质通量等于传质速度与浓度的乘积。以绝对速度表示的质量通量:以扩散速度表示的质量通量:以主流速度表示的质量通量:2、答:碳粒在燃烧过程中的反应式为,即为1摩尔的C与1摩尔的反应,生成1摩尔的,所以与通过碳粒表面边界界层的质扩散为等摩尔互扩散。3、答:当物系中存在速度、温度和浓度的梯度时,则分别发生动量、热量和质量的传递现象。动量、热量和质量的传递,(既可以是由分子的微观运动引起的分子扩散,也可以是由旋涡混合造成的流体微团的宏观运动引起的湍流传递)动量传递、能量传递和质量传递三种分子传递和湍流质量传递的三个数学关系式都是类似的。4、答:将雷诺类比律和柯尔本类比律推广应用于对流质交换可知,传递因子等于传质因子①②且可以把对流传热中有关的计算式用于对流传质,只要将对流传热计算式中的有关物理参数及准则数用对流传质中相对应的代换即可,如:③当流体通过一物体表面,并与表面之间既有质量又有热量交换时,同样可用类比关系由传热系数h计算传质系数5:答:斯密特准则表示物性对对流传质的影响,速度边界层和浓度边界层的相对关系刘伊斯准则表示热量传递与质量传递能力相对大小热边界层于浓度边界层厚度关系6、从分子运动论的观点可知:D∽两种气体A与B之间的分子扩散系数可用吉利兰提出的半经验公式估算:若在压强时各种气体在空气中的扩散系数,在其他P、T状态下的扩散系数可用该式计算(1)氧气和氮气:(2)氨气和空气:7、解:8、解:25时空气的物性:用式子(2-153)进行计算设传质速率为,则9、解:20时的空气的物性:(1)用式计算(2)用式计算10、解:氨在水中的扩散系数,空气在标准状态下的物性为;由热质交换类比律可得11、解:定性温度为物性查表得:饱和水蒸汽的浓度用式(2--153)计算设传质速率为,则时,饱和水蒸汽的浓度代入上面的式子得:12、解:转折点出现在因此,对此层流---湍流混合问题,应用式(2-157)查表2—4得,定性温度为35时,每池水的蒸发速率率为30时,13、解:在稳稳定状态下下,湿球表表面上水蒸蒸发所需的的热量来自自于空气对对湿球表面面的对流换换热,即可可得以下能能量守衡方方程式其中中为水的蒸蒸发潜热又查附录2—1,当当=时,水蒸蒸汽的饱和和蒸汽压力力于是14、解:其中查表22—1,当时水蒸蒸汽的饱和和蒸汽压力力于是当,时定性温度为为由奇科比拟知d=12.5gg/kg15、解:16、解:(aa)已知,,,已知,,,(b)若质量分数相等等,则17、解;(aa),的浓度梯梯度沿垂直直方向空气气由上部向向下部运动动:(b),的浓度梯度沿垂垂直方向空空气由下部部向上部运运动,有传传质过程。18、解;19、解:20、解:氨---空气气氢—空气22、解、质量损失23、解:扩散散系数25、解、该扩扩散为组分分通过停滞滞组分的扩扩散过程整理得分离变量,并积积分得得27、解:查表得当温度为为27时,28、解:(aa)当温度度为23时,=0..0212214(b)(c)当温度为为47,=0.0073466229、解:当温度为3055K时,=0..03455330、解:第四章空气气热质处理理方法1、(1)大气是是由干空气气和一定量量的水蒸汽汽混合而成成的。我们们称其为湿湿空气,其其主要成分分是:氮、氧氧有、氩、二二氧化碳、水水蒸气等。(2)在湿空气中水水蒸气的含含量虽少,但但其变化确确对空气环环境的干燥燥和潮湿程程度产生重重要的影响响。且使湿湿空气的物物理性质随随之改变。因因此研究湿湿空气中水水蒸气的含含量在空气气调节行业业中占重要要地位.2、(1)湿空气气的密度等等于干空气气密度与蒸蒸汽密度之之和。在大气压力B和和T相同情况况下,湿度度增大时,湿湿空气的密密度将变小小。天气由晴转阴时时,空气中中水蒸汽的的含量增加加,由此降降低了空气气的密度,于于是大气压压要下降。(2)在冬季。天气干干燥。水蒸蒸汽在空气气中含量减减少,而且且温度T也减少了了,所以密密度增加了了,于是冬冬季大气压压高于夏季季的。3、(1)在大气气压强。温温度一定的的条件下,湿湿空气的水水蒸汽分压压力是指,在在与湿空气气同体积的的条件下,将将干空气抽抽走,水蒸蒸汽单独存存在时的压压力。湿空空气的水蒸蒸汽饱和分分压力是指指,在与饱饱和湿空气气同体积的的条件下,将将干空气抽抽走,水蒸蒸汽单独存存在时的压压力。湿空气的水蒸汽汽饱和分压压力是湿空空气的水蒸蒸汽分压力力的上限。(2)它们的大小是是受大气压压力影响的的。4、(1)会有凝凝结水产生生。(2)由附录4—11可知:当当房中漏点点温度为99.5℃℃而冷水水管表面温温度为8℃所以会有有凝结水产产生。(3)若想管道表面面不产生凝凝结水,则则可以对房房间内空气气进行除湿湿。5、由附录4—11可知:湿湿空气200℃=500%时,i=339kJ//kg(干干空气);湿空气15℃,=90%%时,i=339kJ//kg(干干空气);所以空气气的焓值没没有发生变变化。6、由已知得,εε=Q/WW =140000/22=70000(kJ/kkg)由初始状态B==0.1MMPa,=118℃,=550%终状态=25℃℃,查附录4—1得=40%%,=45..5kJJ/kg((干空气)=7..9g/kkg(干空空气)7、由已知得,εε=50000(kJ/kkg)由初始状态=20℃,终状态=30℃℃,=500%查附录4—1得=62%%,=43kJ/kkg(干空空气)=9g//kg(干干空气)8、解:(a,bb,c)由室内空气状态态:温度220℃,压力10013255Pa水蒸汽分分压力为11400PPa,查附附录4—1得d=8..8g/kkg(干空空气)φ=600%,i=422kJ//kg(干干空气)(d)已知干空气的气气体常数为为287JJ/(kg*kk)干空气气分压力BB-Pq==1013325-11400==999225(Paa)干空气密度:室内干空气质量量;(e):室内水蒸蒸汽质量::Mq=88.8*558.8==517..5g(f):如果使室室内空气沿沿等温线家家湿至饱和和状态,则则角系数ε=25000kJJ/kg当当空气的状状态是温度度为20℃,φ=1000%时,则则d=144.6g//kg(干干空气)水蒸汽分分压力23350PPa此时室室内的干空空气的密度度为室内干空气质量量为Mg==1.177753.33==58.226kg室内水蒸汽质量量为14..658..26=8850.66g加入的水蒸汽量量;8500.6-5517.55=3333.1g9、解:由题意得得,可知,假假设室内空空气的露点点温度为77℃,则在标标准大气压压下,初始始温度为220℃,露点温温度为7℃的空气参参数。可由由附录4—1得d=6..2g/kkg(干空空气)φ=42..5%,所所以允许最最大相对湿湿度为422.5%,最最大允许含含湿量是66.2g//kg(干干空气)10、解:a,由由附录4—1得=25℃,φ1=700%时,=144g/kgg(干空气气)=15℃,==100%%时,=100.5g//kg(干干空气)失去的水蒸汽△△d=-=14--10.55=3.55g(b,c,d))由空气状态变化时时失去的总总热量是119.1kJ/kkg11、当大气气压发生变变化时,空空气所有的的状态参数数都会发生生变化。12、ABCD
设过一一段时间后后A、B、C、D温度分别别为环境温温度为,则有A、C与环境境进行热交交换主要是是通过外表表面热辐射射和外表面面与环境进进行热交换换。B、D除拥拥有A、C的换热特特点外,还还有液体表表面与环境境直接进行行的热质交交换,因此此它们的热热量传递速速率较A、C的快,更更能在短时时间内接近近足够长的时时间,A、B、C、D与环境平平衡,而且且A、C的温度应应等于环境境干球温度度B、D应等于环环境湿球温温度。13、解:a由初始始状态湿球球温度为225℃,室内空空气温度为为24℃,相对湿湿度为500%查附录4—1则新风的的焓为766kJ//kg(干干空气)回气的焓焓为48kJ/kkg(干空空气)由能量守衡,276+348==5=599.2kkJ/kgg(干空气气)(b)由已知查查附录4—1得=15..8g/kkg(干空空气)=9..3g/kkg(干空空气)则由质量量守衡M11d1+MM2d2==(M1++M2)dd32215.88+39..3=5dd3d3=111.9g/kgg(干空气气)(c)℃(d)2(335-t))=3(t-244)tt=28..4℃14、解:由题题意的空气气温度为115℃,相对湿湿度为1000%时,查查附录4—1得当加热热到22℃时,含湿湿量为d33=10..5g//kg(干干空气)当=30℃,==75%时时,=822kJ//kg(干干空气)=20..2g/kkg(干空空气)当=15℃,==100%%时,=422kJ/kkg(干空空气)=100.5当=30℃,=755%g/kkg(干空空气)当=22℃,==10.55g/kgg(干空气气)时=49kJ/kkg(干空空气)则在冷却器中放放出的热量量为5000kg//min(82kkJ/kgg-42kJ/kkg)=200000kkJ/miin凝结水量5000kg//min((20.22g/kgg(干空气气)-110.5gg/kg((干空气)))=48550g/mmin加热器加入的热热量5000kg//min449kJJ/kg(干空气气)-442kJJ/kg(干空气气))=33500kJ/mmin15、解:查附附录4—1得初态为500℃时,=622kJ//kg(干干空气)=4.33g/kgg(干空气气)末状态为35℃℃时=1299kJ//kg(干干空气)=36..5g/kkg(干空空气)△d=36.5--4.3==22.22g/kkg(干空空气)所以从从被干燥的的物体中吸吸收1kkg水分时时所需的干干空气量GG=10000/322.2=331kgg加热热量Q=GG△i=311(129--62)==20777kJ16、由附录44—1得空气:初态:tt=15℃℃,φ=50%%得=28..5kJJ/kg((干空气)=5.33g/kgg(干空气气)末态:t=300℃,φ=1000%得=1000kJ//kg(干干空气)=27..3g/kkg(干空空气)所以△i=71.5kJ//kg(干干空气)△d=222g/kkg(干空空气)由能量守衡的4.22100155=71..5=88kgg/h=△d=8822==19366kg//h查附得从塔府进进入的空气气的温度为为15℃,相对湿湿度为500%时其湿湿球温度为为为9.77℃则冷却塔塔水从300℃冷却至9..7℃m△t=△I44.2100020..3=711.5=1199kg/hh17、解:总热热交换量以以空气初状状态的湿球球温度Tss为界,显热交换量以空空气初状态态的干球温温度T1为界,潜热交换量以空空气初状态态的露点温温度T2为界,由由T1=330℃,水蒸汽汽的分压力力为20000Pa得得Ts=221.4℃TT2=177.5℃水温t50℃℃30℃℃118℃℃10℃℃传热方向气←水气气←水气→水气→水传质方向气气←水气气←水气←水气→水18、解:(aa)常压下下气温为330℃,湿球球温度为228℃,由附附录4—1得=23gg/kg((干空气)被冷却到10℃℃的饱和空空气由附录录4—1得知=7..5g/kkg(干空空气)所以每千克干空空气中的水水分减少了了15.55g(b)若将气体加热热到30℃,由附录录4—1得湿球温温度为177.8℃。19、解:因为为不计喷入入水的焓值值,则可以以认为是等等焓变化。查查附录得末状态:含湿量量为26gg/kg干空气水蒸汽分压压力:41100Paa相对湿度为为:42%%湿球温度为为:32..4焓值为:1133kJ/kkg干空气气20.解:物理理吸附是被被吸附的流流体分子与与固体表面面分子间的的作用力为为分子间吸吸引力,它它是一种可可逆过程,物物理吸附是是无选择的的,只要条条件适宜,任任何气体都都可以吸附附在任何固固体上。吸吸附热与冷冷凝热相似似。适应的的温度为低低温。吸附附过程进行行的急快参参与吸附的的各相间的的平衡瞬时时即可达到到。化学吸附是固体体表面与吸吸附物间的的化学键力力起作用的的结果。吸吸附力较物物理吸附大大,并且放放出的热也也比较大,化化学吸附一一般是不可可逆的,反反应速率较较慢,升高高温度可以以大大增加加速率,对对于这类吸吸附的脱附附也不易进进行,有选选择性吸附附层在高温温下稳定。人人们还发现现,同一种种物质,在在低温时,它它在吸附剂剂上进行物物理吸附,随随着温度升升到一定程程度,就开开始发生化化学变化转转为化学吸吸附,有时时两种吸附附会同时发发生。21、硅胶是传传统的吸附附除湿剂,比比表面积大大,表面性性质优异,在在较宽的相相对湿度范范围内对水水蒸汽有较较好的吸附附特性,硅硅胶对水蒸蒸汽的吸附附热接近水水蒸汽的汽汽化潜热,较较低的吸附附热使吸附附剂和水蒸蒸汽分子的的结合较弱弱。缺点是如果暴露露在水滴中中会很快裂裂解成粉末末。失去除除湿性能。与硅胶相比,活活性铝吸湿湿能力稍差差,但更耐耐用且成本本降低一半半。沸石具有非常一一致的微孔孔尺寸,因因而可以根根据分子大大小有选择择的吸收或或排除分子子,故而称称作“分子筛沸沸石”。22、目前比较较常用的吸吸附剂主要要是活性炭炭,人造沸沸石,分子子筛等。活性炭的制备比比较容易,主主要用来处处理常见有有机物。目前吸附能力强强的有活性性炭纤维,其其吸附容量量大吸附或或脱附速度度快,再生生容易,而而且不易粉粉化,不会会造成粉尘尘二次污染染,对于无无机气体如如等有也很很强的吸附附能力,吸吸附完全,特特别适用``于吸附去去除量级的有有机物,所所以在室内内空气净化化方面有着着广阔的应应用前景。23、有效导热热系数通常常只与多孔孔介质的一一个特性尺尺度-----孔隙率率有关。25、解:独独立除湿空空调节约电电能:中央央空调消耗耗的能量中中,40%%-50%%用来除湿湿,冷冻水水供水温度度提高1℃,效率可提提高3%左右,采采用独立除除湿方式,同同时结合空空调余热回回收,中央央空调电耗耗降低300%以上,我我国已开发发成功溶液液独立除湿湿空调方式式的关键技技术,以低低温热源为为动力高效效除湿,所所以节能空气品质,可感感知的空气气品质优异异,个体满满意度提高高。26、解:盐水水空调吸入入懂得新鲜鲜空气通过过盐水,吸吸收其中的的潮气、花花粉和氡气气之类的污污染物,同同时还能吸吸收空气中中含的热量量,最后使使空气和水水一起喷洒洒。利用水水的蒸发吸吸热特性,使使温度降到到12℃,这种空空调不需要要压缩机,所所以其耗能能也就减少少一半。因因此这种空空调处理的的空气的品品质更高,更更能给人以以舒适感,同同时也更节节能。常规空调具有盐盐水空调所所不具有的的特点:常常规空调体体积小,占占地面积少少:常规空空调的材料料要求低,它它无需像盐盐水空调那那样要求无无腐,同时时盐水空调调有污染,对对盐水处理理时,可能能对环境有有影响。第五章1、解:热质交换换设备按照照工作原理理分为:间间壁式,直直接接触式式,蓄热式式和热管式式等类型。间壁式又称表面面式,在此此类换热器器中,热、冷冷介质在各各自的流道道中连续流流动完成热热量传递任任务,彼此此不接触,不不掺混。直接接触式又称称混合式,在在此类换热热器中,两两种流体直直接接触并并且相互掺掺混,传递递热量和质质量后,在在理论上变变成同温同同压的混合合介质流出出,传热传传质效率高高。蓄热式又称回热热式或再生生式换热器器,它借助助由固体构构件(填充充物)组成成的蓄热体体传递热量量,此类换换热器,热热、冷流体体依时间先先后交替流流过蓄热体体组成的流流道,热流流体先对其其加热,使使蓄热体壁壁温升高,把把热量储存存于固体蓄蓄热体中,随随即冷流体体流过,吸吸收蓄热体体通道壁放放出的热量量。热管换热器是以以热管为换换热元件的的换热器,由由若干热管管组成的换换热管束通通过中隔板板置于壳体体中,中隔隔板与热管管加热段,冷冷却段及相相应的壳体体内穷腔分分别形成热热、冷流体体通道,热热、冷流体体在通道内内横掠管束束连续流动动实现传热热。2、解:顺流式又称称并流式,其其内冷、热两种种流体平行行地向着同同方向流动动,即冷、热两种种流体由同同一端进入入换热器。逆流式,两种流流体也是平平行流体,但但它们的流流动方向相相反,即冷冷、热两种种流体逆向向流动,由由相对得到到两端进入入换热器,向向着相反的的方向流动动,并由相相对的两端端离开换热热器。叉流式又称错流流式,两种种流体的流流动方向互互相垂直交交叉。混流式又称错流流式,两种种流体的流流体过程中中既有顺流流部分,又又有逆流部部分。顺流和逆流分析析比较:在进出口温度相相同的条件件下,逆流流的平均温温差最大,顺顺流的平均均温差最小小,顺流时时,冷流体体的出口温温度总是低低于热流体体的出口温温度,而逆逆流时冷流流体的出口口温度却可可能超过热热流体的出出口温度,以以此来看,热热质交换器器应当尽量量布置成逆逆流,而尽尽可能避免免布置成顺顺流,但逆逆流也有一一定的缺点点,即冷流流体和热流流体的最高高温度发生生在换热器器的同一端端,使得此此处的壁温温较高,为为了降低这这里的壁温温,有时有有意改为顺顺流。3、解:间壁式换热器从从构造上可可分为:管管壳式、胶胶片管式、板板式、板翘翘式、螺旋旋板式等。提高其换热系数数措施:⑴在空气侧侧加装各种种形式的肋肋片,即增增加空气与与换热面的的接触面积积。⑵增加气流流的扰动性性。⑶采用小管管径。4、解:混合式换换热器按用用途分为以以下几种类类型:⑴冷却塔⑵洗涤塔塔⑶喷射式热热交换器⑷混合式冷冷凝器a、冷却塔是用自自然通风或或机械通风风的方法,将将生产中已已经提高了了温度的水水进行冷却却降温之后后循环使用用,以提高高系统的经经济效益。b、洗涤塔是以液液体与气体体的直接接接触来洗涤涤气体以达达到所需要要的目的,例例液体吸收收气体混合合物中的某某些组分除除净气体中中的灰尘,气气体的增湿湿或干燥等等。c、喷射式热交换换器是使压压力较高的的流体由喷喷管喷出,形形成很高的的速度,低低压流体被被引入混合合室与射流流直接接触触进行传热热传质,并并一同进入入扩散管,在在扩散管的的出口达到到同一压力力和温度后后送给用户户。d、混合式冷凝器器一般是用用水与蒸汽汽直接接触触的方法使使蒸汽冷凝凝,最后得得到的是水水与冷凝液液的混合物物,或循环环使用,或或就地排放放。5、解:湿式冷却却塔可分为为:(1)开放式式冷却塔(2)风筒式自然冷却塔(3)鼓风逆流冷却塔(4)抽风逆流冷却塔、抽风横流冷却塔a、开放式冷却塔塔是利用风风力和空气气的自然对对流作用使使空气进入入冷却塔,其其冷却效果果要受到风风力及风向向的影响,水水的散失比比其它形式式的冷却塔塔大。b、风筒式自然冷冷却塔中利利用较大高高度的风筒筒,形成空空气的自然然对流作用用,使空气气流过塔内内与水接触触进行传热热,冷却效效果较稳定定。c、鼓风逆流冷却却塔中空气气是以鼓风风机送入的的形式,而抽风冷冷却塔中空空气是以抽抽风机吸入入的形式,鼓鼓风冷却塔塔和抽风冷冷却塔冷却却效果好,稳稳定可靠。6、解:冷却塔的的主要部件件及作用::(1)淋水装置,又又称填料,作作用在于将将进塔的热热水尽可能能的形成细细小的水滴滴或水膜,增增加水和空空气的接触触面积,延延长接触时时间,从而而增进水气气之间的热热质交换。(2)配水系统,作作用在于将将热水均匀匀分配到整整个淋水面面积上,从从而使淋水水装置发挥挥最大的冷冷却能力。(3)通风筒:冷却却塔的外壳壳气流的通通道。7、解:空气的湿湿球温度越越高所具有有的焓值也也愈大,在在表冷器减减湿冷却中中,推动总总热质交换换的动力是是焓差,焓焓差越大,则则换热能力力就愈大。8、表冷器的传热系系数定义为为Ks随迎风面积积Vy的增加加而增加::随水流速速w的增加而而增加。析水系数数ξ与被处理理的空气的的初状态和和管内水温温有关,所所以二者改改变也会引引起传热系系数Ks的变化化。9、解:总热交换换量与由温温差引起的的热交换量量的比值为为析湿系数数,用表示,定定义为表示由于存在湿湿交换而增增大了换热热量,其值值大小直接接反映了表表冷器上凝凝结水析出出的多少。10、解:逆流流流动时,=100-90=10,=120-50=70=(90++70)/2=880管束未加肋光管管,管壁很很薄,所以以、可不记,则则传热量为Q=FFK=1005080==400000W顺流流动时:==120--10=1110=1000-50==50Q=1050776.1==380550W11、解:设冷冷水的温度度为,解得=52.99Q=KA即保持这样的负负荷需要换换热面积为为12、解:设机机油出口温温度为Q=KA由P--R值图5—27得=0.778=0.78233.1=11813、解:黄铜铜管的导热热系数为::(1)相对与管外表表面积的总总传热系数数为:(2)管壁热阻可以以忽略,则则传热系数数为:传热增加了977%(3)传热增加了1%%。14、解:得(1)顺流时(2)逆流时15、(1)计计算需要的的接触系数数,确定冷冷却器的排排数,如图图所示:根据附录5—44可知,在在常用的范范围内,JJW型6排表面冷冷却器能满满足=0..862的的要求,所所以决定选选择6排。(2)确定表面冷却却器的型号号先假定一个,算算出所需冷冷却器的迎迎风面积,再再根据选择择合适的冷冷却器型号号及并联台台数,并算算出实际的的值。假定=3m/ss,根据可得得根据==2.8,查查得附录55—5可以选用用JW—40—4型号表面面冷却器,其其=3.443,所以实际的为在查附录录5-4知,在在=2.44m/s时时,6排JW型表面面冷却器实实际的=00.8911,与需要要的=0..862差差别不大,故故可以继续续计算,由由附录5—5可知,所所需的表冷冷器的每排传传热面积为为=44..5,通通水截面积积为=0..005553(3)求析湿系数::(4)求传热系数假定流水速率为为w=1..5m/ss,根据附附录5—3中的相相应公式可可以计算出出传热系数数:(5)求冷水量根据W=w得得W=00.0055531..5=8..3kg//s(6)求表冷器能达达到的先求传热单元数数及水当量量比根据式(5---63)得得:根据式(5---62)得得根据NTU和值值查图5—30或按式式5—44计算得得:=0..71(7)求水温由公式(5---70)可可得冷水初初温冷水终温:(8)求空气阻力和和水阻力::查附录5—3中中的JW型6排表冷器器的阻力计计算公式得得:16、解:如图图所示;G=240000kg/hh=6.667kg//sW=3300000kg/hh=8.333kg//s(1)求表冷器迎迎面风速及及水流速ww由附录5—5知知JW—30—4型表面冷冷却器迎风风面积=22.57,每每排散热面面积=333.40,通通水面积==0.000553,所所以(2)求冷却器可提提供的根据附录5—44,当=2..16m//s时,N=88排时,=00.960080.9961(3)先假定根据查i—d图可知,当时,(4)求析湿系数根据得:(5)求传热系数::根据附录5—33,对于于JW型的8排冷却器器,(6)求表面冷却器器所能达到到的值传热单元数按式式(5---63)得得水当量比按照式式(5---62)得得根据NTU和的的值,查图图5—30或按式式(5---44)计计算得=00.77(7)求所需要的并并与上面的的比较,而,所以假设合适适,于是在在此题的条条件下,得得到空气得得到终参数数为(8)求冷量及终温温根据公式(5---9)可得Q=6.67(55.88-27..5)=1888.76KKW17、解:由空空气的初状状态=355,=27可查查i—d图得=855kJ/kkg由=20,=955%查i—d图得=555.5kkJ/kggG(-)=wc((-)10000(885-555.5)==1200004.119(-116)=21.9即喷淋水后的水水温为211.9由=10,=5==13,=1000%查i—d图得=188.6kJJ/kg,=36..6kJ//kgG(-)=wc((-)10000(336.6--18.66)=12200044.19((16-))=12.4即第第二种穷困困感情况下下喷淋后水水的温度为为12.4418解:对空气气进行加湿湿冷却过程程,使空气气由t=221,d=9gg/kg,,变为t=221,d==10g//kg状态态,先对其其进行等焓焓加湿,再再等温加湿湿或先等温温降湿,在在等温加湿湿。19、解:措施施:(1)喷嘴不不是双排的的改为双排排。(2)单排时,喷水水方向可改改为逆喷,双双排时可改改为对喷,三三排时应为为一顺二逆逆。理论上是可通过过降低喷水水水温来提提高其热交交换效率值值的,但实实际上不可可以,因为为喷水水温温愈低,我我们要设置置价格较贵贵的制冷设设备,这个个不合理。21、解:(11)双排对喷。所以以喷淋室断断面风速(2)根据空气的初初参数和处处理要求可可得需要的的喷淋室接接触系数为为该空气的处理过过程为冷却却干燥过程程,根据附附录(5---8)查查得相应的的喷淋室的的接触系数数所以=1..09所以总喷水量WW=G=11.093302000=329918kgg/h(3)由附录(55--8)查查出喷淋室室实验公式式,并列方方程式①(4)由,查i—dd图得=644.5kJJ/kg,=41..9kJ//kg根据热平衡方程程(5---83)得得-=c(-)②(5)①②联立立得,解得:(6)求喷嘴前水压压:根据已知条件知知喷淋室断断面为:两排喷嘴的总喷喷嘴数为::N=2nn=2133=778所以每个喷嘴的的喷水量为为:根据每个喷嘴的的喷水量4422kgg.h及喷喷嘴孔径,查查图5—45,可得得喷嘴前所所需的水压压为:1..7atmm(工作压压力)(7)需要的冷冻水水量为:可得循环水量为为:(8)阻力计算:空空气在档水水板断面上上的迎面风风速由(5-87)得得前后档水水板阻力为为由5—89的水苗阻力力为22、解:由==9查i—d图知=188.7,则则依据式(5—90)可求出新水温下的喷水系数为:于是可得新条件件下的喷水水量为;WW=1.22730220
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