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文档简介
第一章湿空气的物理性质及其熔湿图
1.某管道表面温度等于周围空气的露点温度,试问该表面是否结露?
答:该表而不会结露.因为判定是否结霜取决于是否在露点温度以式,当空气温
度大于或等于露点温度时是不会结霜的。
2.有人认为:“空气中水的温度就是空气湿球温度”,对否?
答:错。空气湿球温度是空气与水接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,而空气中水
的温度就是水蒸气温度(空气的干球温度),所以是错的。
3.己知空气压力为101325Pa,温度为20℃,水蒸气分压力为1600Pa,试用公
式求:空气的含湿量d和相对湿度s
解:
空气的含湿量为:
1600
1=0.622=0.622x=0.0099弘g/%:
101325—1600
l=20C对应的饱和水蒸气压力为Pq.b=2331Pa,所以相对湿度为:
d=%1oo%=68.64%
Pg2331
4.已知大气压力为101325Pa,在下列已知空气状态参数条件下利用h-d图求其
他状态参数:
ta=25C,(p=60%;
ha=44k.J/kg干空,,da=8g/kg千空气
解:
(I)Pq=l920Pa,Pq,b=1920/0.6=3200,d=ll.8g/kg+空.,h=55.5kJ/kg
(2)t=23.5'C,(p=45%,Pq=1275Pa,Pq.b=1275/0.45=2833Pa
第二章空调负荷计算与送风量
1.什么是得热量?什么是冷负荷?什么是湿负荷?得热量和冷负荷有什么区
别?
答:得热量是指某一时刻由室外和室内热源散入房间的热量的总和,
冷负荷是指某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量。
湿负荷是指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量,
得热量与冷负荷有时相等,有时不等。维护结构热工特性及得热量的类型决
定了得热和负荷的关系。在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流部分是直
接散到房间中的热量,它们立即构成瞬时负荷,而显热得热中的辐射成分则不能
立即变为瞬时冷负荷,得热量转化为冷负荷过程中存在衰减和延迟现象。
2.室内得热量通常包括哪些内容?它们分别如何转化为室内冷负荷?
答:室内得热量包括:日照、设备散热、照明以及人体散热等。对流和潜热直接
转化为冷负荷,辐射热要先照射到室内墙壁家具等物体表面经过衰减后再转化为
室内冷负荷。
3.影响人体舒适感的因素有哪些?这些因素对人体冷热感有何相互影响?
答:空调房间的舒适温度取决于我们的主客观感觉,影响舒适感的主观因素有:
人的活动量、衣着多少、健康状况和年龄等:影响舒适感的客观因素有:空气温
度、相对湿度、空气流速及周围物体的表面温度等。(影响人体舒适感的因素:
室内空气温度室内空气相对湿度围护结构内表面及其他物体表面温度:人体附近
的空气流速:人体的衣着情况;还和人体活动量以及年龄等因素有关)。
如果周围环境温度(空气温度及围护结构、周围物体表面温度)提高,则人体
的对流和郁射散热量将减少;在同样的室内空气参数条件卜,围护结构内表面温
度高,人体增加热感,表面温度低则会增加冷感;空气相对湿度增高,空气中水
蒸汽分压力越大,人体汗分蒸发量则越少:周围气流越大时,加剧了人体的冷感,
同时也增加了一种不舒适的“吹风感”;衣着的热阻大则换热量小。
4.舒适区的概念是什么?PMV和PPD指标为什么能评价人体热环境的舒适程
度?
答:舒适区是指使人体感觉热舒适的热环境区间。美国供暖制冷空调工程师学会
1977年版手册基础篇里给出了舒适区。ASHRAE舒适图上画出了两块舒适在
区,一块是菱形面积,它是美国堪萨斯州立大学通过实验所得到的,另一块梯形
面积是ASHRAE推荐的舒适标准55-74所绘出的舒适区。
PMV指标代表了对同••环境绝大多数人的冷热感觉,因此可预测用PMV
指标预测热环境下人体的热反应。由于人与人生理的差别,故用预期不满意百分
比PPD指标来表示对热环境满意的百分数。故两者结合能够评价人体对环境的
热舒适程度。
5.已知空调房间内总余热量EQ=4800W,忌余湿量gW=0.31g/s:室内空气设计
参数为tN=27C,(p、=60%,如以接近饱和状态(<p=95%)送风,试确定送风状态
参数和送风量。
解:
房间内对应空气焰值hN=61.5kJ/kg「”;
热湿比£=幺=粤=15484,根据沿热湿比作直线与95%的相对湿度线交
点O,此即为送风状态点,送风参数to=19・C,do=【3g/kg-ho=52kJ/kgo
48m_/1000
送风量G=0=0.51kg/s
h*—%61.5-52
6.试计算上海某空调房间夏季维护结构空调冷负荷,已知条件:
(1)屋顶:结构同附录2-9中序号11,K=1.22W/(in2.K),F=45m2,p=0.7;
(2)南窗:中空玻璃,K=2.5W/(nr.K),挂浅色内窗帘,无外遮阳,F=18nr;
南墙:结构同附录2-9中序号17的墙体,K=0.95W/(m2.K),p=0.21,F=20m2,
(3)内墙和楼板:内墙为120mm豉墙,内外粉刷:楼板为80mm现浇钢筋混凝
土,上铺水磨石预制块,下面粉刷:邻室和楼下房间均为空调房间,室温均相
同;
(4)室内设计干球温度为tN=27C,批注[S1]:杳表时注意温度脩正!
解:
一般认为室内为正压,故不需要考虑由于外气渗透所引起的冷负荷。从附录
2-9查得,内墙(序号3)的放热衰减度v尸1.6,楼板的放热衰减度v尸1.57.8之间,
查表2-8可知该房间类型属于中型。围护结构各部分的冷负荷分项计算如下:
(1)屋顶冷负荷
由附录2-9中查得,K=1.22W/(m2.K),衰减系数忏0.54,衰减度v=13.36,
怔退时间a=5.7小时,吸收系数p=0.7.从附录2-11中杳得扰量作用时刻时
上海市屋顶负荷温差的逐时值△小,即可按公式:CLQ,=KF加一算出屋顶的逐
时冷负荷,计算结果列表如下:
南墙冷负荷(W)
计算时刻78910111213141516171819
AtT-£6655555555566
K0.95
F20
CLQT114114959595959595959595114114
(4)汇总
各项冷负荷汇总(W)
计算时刻78910111213141516171819
屋顶冷负荷329275220275329439549714824988109811531208
南墙冷负荷114114959595959595959595114114
窗传热负荷8110814418()212243266284297302293279252
窗日射负荷13422130244157566266258147(14013()S215151
总计6687287701001122214511585168817011802181117791744
第三章空调负荷计算与送风量
1.空气热湿处理设备类型?各有何特点?
答:根据各种热湿交换设名的特点不同可分为两大类:接触式热湿交换设备和表
面式热湿交换设备。前者包括喷水室、蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器、湿膜加湿
器、超声波加湿器以及使用液体加湿剂的装置等;后者包括光管式和肋管式空气
加热器及空气冷却器等。
接触式热湿交换设备的特点:与空气进行热湿交换的介质直接与空气接触,通常
是使被处理的空气流过热湿交换介质表面,通过含有热湿交换介质的填料层或将
热湿交换介质喷洒到空气中去,形成具有各种分散度液滴的空间,使液滴与流过
的空气直接接触。
表面式热湿交换设备的特点:与空气进行热湿交换的介质不与空气接触,二者之
间的热湿交换是通过分隔壁面进行的C根据热湿交换介质的温度不同,壁面的空
气侧可能产生水膜(湿表面),也可能不产生水膜(干表面)。分隔壁面有平表面和
带肋表面两种。
2.质交换有哪两种形式,如何定义?
答:质交换有两种基本形式:分子扩散和紊流扩散。在静止的流体或做层流运动
的流体中的扩散,是由微观分子运动所引起的,称为分子扩散,它的机理类似于
热交换过程中的导热。在流体中由于紊流脉动引起的物质传递称为素流犷散,它
的机理类似于热交换过程中的对流作用。
3.影响喷水室热交换效果的因素包括哪些?
答:影响喷水室热交换效果的因素很多,诸如空气的质量流速、喷嘴类型与布置
密度、喷嘴孔径与喷嘴前水压、空气与水的接触时间、空气与水滴的运动方向以
及空气与水的初、终参数等。但是,对一定的空气处理过程而言,可将主要的影
响因素归纳为以下四个方面:
(I)空气质量流速的影响:
(2)喷水系数的影响:
(3)喷嘴室结构特性的影响;
(4)空气和水初参数的影响。
4.表面式换热器按构造分哪两类?根据加工方式不同肋片管分为哪几种?
答:表面式换热器按构造分为光管式和肋管式两种类型。根据加工方式不同,肋
片管又分为绕片管、串片管和轧片管等。
5.根据主体空气与边界层空气的参数不同,表面式换热器可实现哪三种空气处理
过程?
答:(1)当边界层空气温度高于主体空气温度时,将发生等湿加热过程;
(2)当边界层空气温度低于主体空气温度,但尚高于其露点温度时将发生等湿冷
却过程或称干冷过称(干工况):
(3)边界层空气温度高于主体空气露点温度时,将发生减湿冷却过程或称湿冷过
称(湿工况)。
6.列举常用的加热和加湿方法。
答:(1)喷水室;
(2)表面式换热器(空气加热器);
(3)用电加热器加热空气;
(4)等温加湿设备,包括:干蒸汽加湿器、电热式加湿器和电极式加湿器等;
(5)等焰加湿设别,包括:高压喷雾加湿器、湿膜加湿器、超声波加湿器和离心
式加湿器等。
7.列举常用的除湿方法。
(I)喷水室;
(2)表冷器;
(3)加热通风法减湿:
(4)冷冻除湿机减湿:
(5)固体吸附剂除湿:
(6)液体吸湿剂除湿。
第四章空气调节系统
1.某一次回风空调系统,已知室内设计温湿度为25,C,55%,室内冷负荷为
iOOkW,湿负荷为36kg/h,室外空气干、湿球温度为30七、25七,送风温差为
10C,用机器露点温度送风,新风比为30%,试绘出h.d处理过程,并求该系
统的新风量、新风负荷及制冷设备负荷。
解:
(1)以b=25℃的等温度线与片100%作交点B,由B点沿等焰线与1=30℃等温线
相交为W点,此状态点即为新风状态,此时hw=75.7kJ/kg,dw=17.9g/kg干
空气,进一步由新风比30%,新风空气的比例关系可通过焰湿图确定混合点
C的位置,此时hc=6L5kJ/kg。
(2)室内热湿比
Q100x3600
W~—36-10000
(3)确定送风状态点,根据h-d图,送风温差为10C,送风状态O点对应的空气
温度和焰值分别为:lo=16C,ho=hi=42kJ/kg,do=10.2g/kg干空气;房间内
空气状态熔值hN=55.4kJ/kg,(IN=11.5g/kg干空气。
(4)求新风量
jQ_100
=7.46kg/s
送风量(55.4-42)
新风量Gv==7-46x0.3=2.24kg/s
(5)制冷设备负荷
Q、=G(h-/zj=7.46x(61.5-42)=145.47W
(6)冷量分析:
室内冷负荷—Qi=100kW
新风冷负荷一g=Gm(hw-Av)=7.46x0.3x(75.7-55.4)=45.4Z:IV
N
(p=90%
夏季h-d处理过程
2.同上题,已知冬季建筑热负荷为75kW(显热),湿负荷为36kg/h,室内设计温
度为22F,55%,室外冬季温湿度为-5七,70%,送风量和新风量同上题,求
冬季室内热湿比、送风状态点、新风热负荷、空调机中空气加热黑的热负荷及
加湿装置的容量(在h-d图上表示出冬季处理过程)。
解:
(1)室内热湿比
Q-75x3600
£=-=---------=-75(H)
W36
⑵送风状态点
根据新风温度和相对湿度数据,由h-d可得室外新风W的状态参数
hw=-0.5kJ/kg,dw=l.9g/kg干空气,室内N的状态参数hN=43k〃kg,dN=9g/kgT
空气,送风量已知为G=7.46kg/s,则送风状态O点对应的含湿量。
..IOOOVV736001000/3600x36__/心行力々
d。=八------------=9Q------------=7.66g/女肝空气
G7.46
由室内状态N点,按热湿比做过N点的斜线,与等湿度线d。的交点即为送风状
态,此时t°=34.5℃,ho=54.5kJ/kg
⑶新风热负荷
根据新风热负荷定义
0,=G(hN-/?u.>^*=7.46xO.3x(45-(-O.5))=101.83kV/
(4)空调机中空气加热器的热负荷及加湿装置的容量
室外冷空气和回风混合后的增值为:
_Gh+(G-G)h_7.46x0.3x(-0.5)+7.46(l-0.3)x45_____....
—wwwN——Dl.S’KJtKR
G7.46
机器露点L为等湿度线do与90%相对湿度线的交点,此时hi.WO.58kJ/kg。
由于he和M相当,因此空气不需要预热,则
空调机中的空气加热器热负荷为
Q】=G(ho-h()=7.46x(54.5-31.35)=172.7kW
室外冷空气和回风混合后的含湿量为:
_Gwdw+(G-Gw)dN_7.46x03x1.9+7.46x(1-0.3)x9_.“
dc==777=S3/gfKg
G7.46
空调机中的加湿装置容量
W=G(d(,-<.)=7.46x(7.66-6.87)=5.89g/s
冬季h-d处理过程
3.以人体负荷为主的电影院观众厅的熟湿比值大约为何值?当用最大送风
温差送风时,能否确定人均风量为多少?若按一般卫生标准考虑,新风比是
多少?
解:电影院观众厅热湿比值近似人体在该条件下自身的发热热湿比,典型热
体散热和散湿量见下表。如室温25c考虑,电影院内热湿比为
£=Q/W=125/115*1000=1087。
在已知电影院室内状态参数、新风参数和热湿比情况下,利用熔湿图h-dnJ
获得新风量,另仍需考虑按规范,不论每人占房间体积多少,新风量按大于
等十30m%h•人)考虑,取两者之间的最大值。
按一般卫生标准考虑,电影院观众厅新风比30〜40%。
表5-1每个人散热Mlslh)及敢湿量<Rh)
克温(V)
202223252728«30
林庚劳动
80777166605S5247433;32
*料475055606570737882*93
127127126126125125125125125123
敢湖XO159510011011512012513s14<155
中度芳功
M然85so74706660S55045*35
港热929«102106110HS120125133
全热1741721721721721701701701701加170
般湖145160165175180190200210215225230
tsIKW-860kcal/h
4.某空调系统的空气处理过程如附图h-d图所示,试按此处理过程画出空气
处理系统示意图,并与二次回风系统比较,说明其利弊。
答:空调处理系统示意图如下:
0
与二次回风系统相比,该空调系统增加了一个空气加热器,即将空气由状
态C2等湿加热至送风状态0。该系统优点在于送风温差小,单体设备制冷能力
需求降低,不受天然冷源使用限制。缺点是送风量大,增加了再热器这个设备,
系统复杂。
第五章湿空气的物理性质及其熔湿图
1.在紊流射流条件下,是否送风口形式一定,则出流的射流结构就确定了?(注:
射流结构指射流的扩散角,起始段位置等)
答:在紊流射流条件下,当送风口形式一定时,出流的射流结构还受到射流受限、
射流重合以及非等温等因素影响。
2.射流受限或受限射流有哪几种类型,它们对射流流动产生何种影响?
答:射流在运动过程中,由于受壁面、顶棚以及空间的限制,射流的运动规律有
所变化。常见的射流受限情况是贴附于顶棚的射流流动,称为贴附射流,贴附射
流轴心速度的哀减比自由射流慢,因而达到同样轴心速度的衰减程度需要更长的
距离。
在有限空间里,当喷口处于有限空间高度的一半(h=0.5H)时,则形成完整的
对称流,射流区呈橄榄形,回流在射流区的四周,称为另非贴附有限空间射流;
当喷口处于有限空间高度的上部(hN0.7H)时,则出现贴附的有限空间射流,相当
于完整对称流的一半。有限空间射流的压力场是不均匀的,各断面的静压随射程
而增加。
3.某空调房间的长、宽、高分别为6m、4m和3.2m,室内夏季显热冷负荷为
5400kJ/h,试按满足20±0.5C的恒温要求选择适宜的送风方式并进行气流分布计
算。
解:
假设采用上送下回(单侧)气流分布方式
⑴选用可调的双层百叶风口,其ml=3.4,nl=2.4,风「I尺寸暂定为O.3mxO.15m,
有效面积系数0.8,风口面枳:Fo=0.8x0.3x().15=0.036m2o
(2)出风口为贴附射流,射流长度(取工作区高度2m,风口中心距顶棚0.1m,离
墙0.5m为不保证区):x=6-0.5+(3.2-2-0.1)=6.6m
(3)选用两个风口,其间距2m(按房间宽度均布),将房间分为两个相等的空间,
2
对每股射流而言,覆盖的面积:Fn=4x3.2/2=6.4mo
(4)利用各修正系数图求KI、Kz和K3。
无因次距离=,则查图得到K,=0.86,即受限射流;按l/x=2/6.6=0.303,查图
得到K2=l,即不考虑射流重合的影响。由于不属于垂直射流,因此不考虑
KK
⑸计算射流轴心速度
现取Ux=0.5m/s,代入上式,5!)u()=0.5/0.119=4.2m/s()
(6)计算送风量和送分温差
已知uo=4.2m/s,则两个送风口的送风量为
L=2x0.036x4.2x3600=1089m3/h
因此送风温差为
此时换气次数
满足相关送风温差和相关换气要求。
⑺检查
所以,
(8)检查贴附射流长度
计算z值
则射流的贴附长度
因此在房间长度方向上射流不会脱离顶棚称为下降流。
第六章空调系统的运行调节
1.定(机器)露点和变(机器)露点的调节方法有什么区别?它们各自有什么优缺点?
改变机器露点的方法有哪几种?
答:在室内余热量变化,余湿量基本小变的情况卜,可以采用调节冉热量不改变
机器露点温度的办法控制室内状态点在适宜范围内波动。在室内余热量和余湿量
均变化时,可以采用调节再热量和机器露点的方式实现室内状态的控制。
改变机器露点的方法包括以下几种:
调节预热器加热量,调节新、回风混合比,调节喷水温度或表冷器进水温度。
2.调节一、二次回风混合比和调节空调箱旁通风门各有什么优点?它们一般在什
么季节时优点更为突出?
答:调节•、一:次向风混合比对于室内允许温湿度变化较小、或有•定送风温差
要求的恒温室来说,随着室内显热负荷的减少,可以充分利用室内回风的热量来
代替再热量。调节空调箱旁通风门是指室内回风经与新风混合,除部分空气经过
喷水室或表冷器处理外,另一部风空气可经旁通风门流过,然后再与处理后的空
气混合送入室内,与调节一、二次回风混合风门方式相似,可避免或减少冷热抵
消节省能量。
在过度季节如春秋季上述两种方法优点更为突出。
3.带喷水室的一、二次回风空调系统,如何进行全年运行调节?
答:
4.有哪些指标来评价空调自动控制系统的调节品质?
答:主要有以下三个指标:
(I)静压:自动空调系统消除扰量后,从原来的平衡状态过渡到新的平衡状态时,
调节参数的新稳定值对原来给定值之偏差,静压愈小愈好。
(2)动态偏差:在过渡过程中,调节参数对新的稳定值的最大偏差值,叫动态偏差,
动态偏差通常指第一次出现的超调,动态偏差愈小愈好。
(3)调节时间:调节系统从原来的平衡状态过渡到另一个新的平衡状态所经历的时
间,调节时间愈短愈好。
5.什么叫做室内温度的室外温度补偿控制和送风温度补偿控制?它们有什么优
缺点?
答:室外温度补偿控制:以室外干球温度作为室内温度调节器的主参数,根据室
外气温的变化,改变室内温度的给定值。该控制方法与固定室温的情况相比,不
仅能使人体适应室内外气温的差别,感到更为舒适,而且可大为减少空调全年运
行费用,夏季可节省冷量,冬季可节省热量:。
送风温度补偿控制:根据室内温度传感器和位于送风管上的送风温度传感器的共
同作用,通过调节器对室温进行调节,组成室温复合控制环节。该控制方法空温
控制精度较高,能克服因室外气温、新风量的变化以及冷、热水温度波动等对送
风参数产生的影响。
6.室内相对湿度的控制有哪些方法?
答:主要包括两种方法,
(I)间接控制法(定露点):主要针对室内产热量一定产湿量波动不大的情况,只要
控制机器露点温度L就可以控制室内相对湿度。通过由机器露点温度控制新风
和问风混合阀门或控制喷水室喷水温度。
⑵直接控制法(变露点):对于室内产湿量变化较大或室内相对湿度要求严格的情
况下,可在室内直接设置湿球温度或相对湿度传感器,控制相应的调节机构,
直接根据室内相对湿度偏差进行调节,以补偿室内热湿负荷的变化。
7.风机盘管调节方法有几种?各有什么优缺点?
答:为了适应房间的瞬变负荷变化,风机盘管通常有三种局部调节(手动或自动)
方法,即调节水量、调节风量和调节旁通风门。
(I)水量调节
可以仅通过调节进入冷却盘管的水量,改变空气处理状态:由于送风含湿量增大,
房间相对湿度将增加:这种调节方法的负荷调节范围比较小。
⑵风量调节
通过调节通过盘管的风量。随风速的降低,盘管内冷水平均温度F降,空气处理
温度降低.但要防।卜水温过低时表面结露:此外,随风量减小,室内气流分布不
太理想。
(3)旁通风门调节
这种调节方式的负荷调节范围大(100%~20%),初投资低。且调节质量好,可使
室内达到±1℃的精度,相对湿度在45%~50%范围内。但由于总风量不变,风机
消耗功率并不降低,故这种调节方法仅用在要求较高的场合。
第七章空气的净化与质量控制
I.什么是空气净化?通常将空气净化分为哪几类?
答:空气净化(空气洁净技术)一去除空气中的污染物质,控制房间或空间内空
气达到洁净要求的技术。
根据生产要求和人们工作生活的要求,通常将空气净化分为三类:
(1)一般净化:只要求一般净化处理,无确定的控制指标要求
(2)中等净化:对空气中悬浮微粒的质量浓度有一定要求,如大型公共定筑物内,
空气中悬浮微粒的质量浓度不大于O.15mg/m3(推荐值)
(3)超净净化:对空气中悬浮微粒的大小和数最均有严格要求。
2,单根纤维捕集粒子的可能机理包括哪几种?
答:可能的机理包括如下几种:
(I)惯性效应:粒子在惯性力作用下,脱离流线而碰撞到纤维表面;
(2)截留效应:粒径小的粒子,近似认为惯性作用可以忽略,因而粒子不脱离流
线。在粒子沿流线运动时,瓦能接触到纤维表面而被截留;
(3)扩散效应:随主气流掠过纤维表面的小粒子,可能在类似布朗运动的位移时
与纤维表面接触:
(4)静电效应:由于气流摩擦和其他原因,可能使纤维和粒子带电,从而产生一
定的静电效应,使粒子附着于纤维表面。
3.单纤维捕集效率的定义?
答:来流中只有高度Y单位的纤维长度内的粒子可与纤维表而接触,则与纤维
直径Df相对应的单位长度内的总来流相比较即为单纤维的捕集效率。
4.空气过漉器分为哪几种?表征空气过滤器性能的指标包括哪些?
答:空气净化所用的空气过渡器主要按其过滤(捕集)效率的高低来分类,主要分
为以下几种:
(1)粗效过滤器。粗效过滤器的滤材多采用玻璃纤维、人造纤维、金属丝网及粗
孔聚获酯泡沫塑料等,也有用铁屑及瓷环作为填充滤料的。粗效过滤器适用
于一般的空调系统,对尘粒较大的灰尘(>5pm)可以有效过滤。石空气净化系
统中,一般作为更高级过滤器的预滤,起到一定的保护作用。
(2)中效过滤器。中效过渡器的主要滤料走玻璃纤维(比粗效过滤器用玻璃纤维直
径小,约10nm左右)、人造纤维(涤纶、丙纶、晴纶等)合成的无纺布及中
细孔聚乙烯泡沫塑料等。中效过渡器一般对大于114m的粒子能有效过谑。
大多数情况下,用于高效过滤器的前级保护,少数用于清洁度要求较高的空
调系统。
(3)高效过滤器。高效过滤器可分为亚高效、高效及超高效过滤器。一般滤料均
为超细玻璃纤维或合成纤维,加工成纸状,称为滤纸。
(4)静电除尘器。在空调净化中亦可采用静电集尘器。静电集尘胖的特点是对不
同粒径的悬浮粒子均可有效捕集。
5.过漉器效率的检测方法包括哪几种?
答:过滤器效率的检测方法较多,主要包括以下几种:
(1)计重法:靠称量过滤器前后采样的重量变化老计算效率值,该方法不适用于
高效过滤器的检测。
(2)比色法:在过滤器前后分别用滤纸或滤膜采样,采样后将滤纸放在一定的光
源下照射,按透光量的大小用光电管比色计测量出过滤器前后采样源纸的透
光度,利用光密度和积尘量成正比的关系算出过滤效率,该方法可用大气尘
作尘源,适用于中效过滤器的检测.
(3)钠焰法:尘源为氯化钠固体粒子。粒径分布为多分散相。氯化钠固体粒子在
氢焰中
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