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控制器在纺织厂空调系统中的应用

控制器在纺织厂空调系统中的应用
控制器在纺织厂空调系统中的应用

!"#"$控制器在纺织厂空调系统中的应用

王其荣

%安徽金裕纺织股份有限公司&安徽六安’()**+,

要-基于目前纺织厂空调系统控制手段的不足&介绍了利用西门子公司的可编程!"#"$控制器和电动机变频技术来实现有效控制的方法&经实际使用表明该方案是合理可行的&可在同类场合借鉴使用.

关键词-!"#"$控制器/

纺织/空调系统中图法分类号-01

234567

22文献标识码-8文章编号-299:;49<3%<99<,94;994=;94

!"#"$控制器是西门子公司推出的一种可

编程逻辑控制模块&它能替代传统的逻辑控制器件%如各种继电器>走时器>计数器>时钟等,&并且还具有闭锁继电器>脉冲继电器等更为齐全的功能.它有基本型>

加长型和总线型三种.使用者通过面板上的六个按键和液晶显示屏即可将所设计的电气线路控制逻辑图输入!"#"$控制器中&然后根据使用者的要求自动运行.这样利用其内

收稿日期-<99<;94;2:

作者简介-王其荣%2:??;,&

女&安徽六安人&工程师.部的软件来替代过去大量的外部接线&大大减少了安装费用&提高了系统的可靠性.总线型!";

#"$控制器设置有智能通信接口&

可与其它可编程逻辑控制器%@!A ,等上一级控制器交换过程信号>状态或控制信息.!"#"$控制器与通用@!A

相比具有编程操作简单>编程语言易学>参数显示和设置方便>输出功率大等优点.目前!"#"$控制器主要应用于工业现场>家用场合>开关柜和机械设备中&以获得对工业现场设备和过程的集中控制&而且由于其价格低廉>体积小>功能强&应用

范围将会更加广泛BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB .

成.时间继电器安装在控制器盒子里&自制的9C 6D 电磁铁固装在织机的前横梁上&通过一个拉簧与停机轴联结&当卷布轴上布的长度达到一定值时&控制器给时间继电器一个信号&时间继电器接通电磁铁电源&电磁铁动作&停机轴控制开车手柄停车&落布工落布.6秒钟后&时间继电器断电&电磁铁复位.触摸式按钮安装在计长表上&通过触

摸式按钮&可以调节落布长度&其长度可在液晶显

示屏上显示.

这种电子计长装置上机使用后&工厂反映效果很好.操作简单&计长精确&动作灵敏&卷布长度>工人产量>车间产量在计长表上随时可查&方便于企业的生产管理&受到欢迎.

E F G H I I J K L M N K O PO Q R J G L N S O P K L T G P U N F V W O X P N K P UY G Z K L G O P[F X N N J G T O O \

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%e f g h i jA i k k f l f &e f g h i j <64926&A h m n o

,H p q N S M L N -r sm n s t i u j v f wo nf k f v s t i n m vk f n l s h ;v i j n s m n lu f x m v fj w f ui nw h j s s k fk i i y 5r sv o nw i k x f y o n zu m {{m v j k s |t i }k f y ww j v ho ww j |f t {k j i j w~i t !o n us m y fv i n w j y m n l &m n o v v j t o s fy f o w j t f &y o s f t m o k ~o w s fi {s h fs t o u m s m i n o k |m f v fv j s s m n li nw h j s s k fk i i y 5"m s hm s wo v v j t o v zo n ut o |m u m s z &m s ~m k k }fx f t z j w f {j k {i t s h f y o n o l f y f n s o n u|t i u j v s m i ni {f n s f t |t m w f w

5#G $%O S &q -w h j s s k f k i i y &|h i s i f k f v s t m v v i u f t &k f n l s h ;v i j n s m n ll o j l f &v i n s t i k k f t k f n l s hw s i ||m n l

((’山东纺织科技’**’年第()

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))期

!纺织厂空调系统

纺织厂空调系统在生产过程中是非常重要的"它的任务就是采用人工方法创造和保持一种既能满足生产工艺需要"又能使人感到舒适的工作环境#而环境能否满足要求"一般是用空气的温度$湿度来衡量的#由于纺织生产工艺各道工序对温度和湿度的要求有差异"所以要求各车间的空气调节灵活$方便$快捷#

我厂空调系统的风机一直都是以工频方式运行的"而车间温度和湿度的调节是根据季节变化更换风机皮带盘来调节风速#这样不但劳动强度大$麻烦"调速受到一定限制"而且它不能随天气变化而灵活调节#特别是风机一直在最大速度下运行"显得很不经济#

针对这种极不合理的实际情况"我们采用变频技术来调节风机速度"也就是根据需要来调节风量大小#采用西门子公司生产的%&’&(

)*+,-控制器来实现各种逻辑控制#控制功能包括变频起动.停止$工频起动.停止$变频.工频切换"以及各种相应状态的显示和报警等#

/电气原理框图

在我们改造的空调系统中采用的主电路电气原理图如图0123所示"其中风机功率为4567"变频器选用了日本三垦公司的89:;45<"变频器的接线端于如图01=3所示"选用的电位器为56>.+?*7#在该系统中我们选用了%&’&()*+,-控制器实行集中控制"其连线图如图)所示#

@A B C B

(控制器功能图根据我厂空调系统的操作要求"我们设计了变频工作方式和工频工作方式"它们既能各自独立运行"又能互相切换"使用非常方便#

103变频工作方式

合上空气开关D :0$D :

*#将切换开关E <置于F 变频G 挡"系统状态处于变频工作方式"

F 变频状态

G 指示灯亮#

按F 变频起动G 键"<0吸合"

F 变频运行

G 指示灯亮"这时系统将根据%&’&(控制器中的设定

程序来自动运行#

图0主电路电气原理图

将变频器中的功能代码I J

++)设定为F *G "然后使用电位器来改变电动机的运行频率"从而实现风量的任意调节#

任意时刻按F 变频停止G 键"或变频出现故障"系统将自动停止#

1)3工频运行方式

合上空气开关D :)$D :

*#将转换开关E <置于F 工频G 挡"系统状态处于工频工作方式"F

工频状态G 指示灯亮#按F 工频起动G 键"

F 工K

L @K /M M /年第@期N

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

N 山东纺织科技

频起动!指示灯亮"系统根据#$%$&控制器中的

设定程序来自动运行’(工频起动!指示灯灭"(工频运行!指示灯亮’

任意时刻按(工频停止!键"或热继电器动作"系统将自动停止’

基于上述操作要求"我们设计了#$%$&控制器的逻辑功能图如图)*+,-*.,-*/,-*0

,所示’图1#$%$连线图

图)#$%$&控制器功能框图

2结束语

上面介绍的纺织厂空调系统改造项目已经在我厂成功运行了两年多"经历了各种气候和季节变化的考验’结果表明3方案是合理可行的"不但节约了能源"而且满足了我厂的生产需要’而且"上述设计方案完全可供同类纺织厂借鉴使用’还要说明的是"我们在多个技改项目中都采用了#$%$&

控制器实现各种场合的逻辑控制"获得了很好的效果’

4556789:7;<;=>?@?&A ;<:B ;66C B 7

47B H 8;

MN OPQ R S T U V W

*X Y Z [\]\Y ^[_‘a b \c ‘d e f "#b 0f "#\[+Y 1)g h h i "d Z \Y +

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纺织厂空气调节答案

第一章 空气环境与人体健康和工艺生产的关系 一 问答题 1 答:扇扇子使身体旁边的空气流动速度加快,对流放热系数大,散发的热量就越多,使人的实感温度就越低。所以,夏天扇扇子会感到凉快。 2 答:在空气环境中影响人体散热的因素主要有温度、湿度和风速。温度高,人体散发的热量小于体内产生的热量,人就会感觉到热;湿度低,空气干燥,汗水容易蒸发,人的实感温度就低;风速大,对流放热系数大,散发热量多。 在纺织厂车间内危害人体健康的物质主要是粉尘。粉尘沾有大量细菌,易沾污皮肤而引起皮肤发炎。大量粉尘进入呼吸气管后,会刺激上呼吸道黏膜,引起鼻炎、咽喉炎;吸入肺部易引起尘肺症等疾病。 为了保证人们有足够的氧气量,“工业企业采暖通风和空气调节设计规范”规定:系统 的新风量应不小于总风量的10%;保证各房间每人每小时有不小于30m 3的新风量。人们长期 停留地点二氧化碳的最大允许浓度为1L/m 3,短期停留地点二氧化碳的最大允许浓度为 1L/m 3。 3 答:夏季细纱车间要求温度为30~32℃,相对湿度为55~60%;织造车间要求温度为32℃以下,相对湿度为68~80%,两车间相比较,细纱车间要求的温度比较高,但是相对温度比较低,即细纱车间相对干燥些。在夏季时,空气越干燥,则汗水越容易蒸发,实感温度就越低。所以,工人在细纱车间感觉较凉爽和舒适。 4 答:纺织厂络筒、穿筘、整理车间夏季的相对湿度高于冬季的相对湿度。 5 答:化纤或混纺品种与纯棉品种对温湿度要求是不同的。化纤或混纺品种中的合成纤维具有高电阻、吸湿性差的特点,易起静电,故抗静电剂在吸湿时随水份吸附在纤维表面,所以对车间温湿度的变化很敏感,即清棉车间的相对湿度要大,以后各道纺纱过程均以放湿为宜。至于织造车间主要应视浆料性质而定。 例如涤纶纺纱时,在夏季车间温度宜较棉纺织为低,在冬季车间温度与棉纺厂相类似。至于相对湿度,在纺部清棉车间相对湿度宜大,因涤纶清洁、除杂问题很少,而涤纶纤维极易产生静电,故应以减少静电为主。湿度大,有利于减少静电,纤维柔软,成卷情况良好,以后各道工序宜在逐步放湿状态下进行,工作才比较好做。 第二章 湿空气与水蒸气 一 填空题 9、水蒸气 粉尘2水蒸气数量 湿度3大 大4空气中存在的水蒸气分压力 同温度饱和状态下水蒸气分压力5热湿比线6显热 潜热7大 小8 0% 100% 9增加 减小 表面式蒸汽(或热水)加热器、电加热器 减小 增加 表面式冷却器 不变 直接喷雾10混合 加热 冷却 绝热加湿11值大小相等 方向相反12未饱和水状态区 湿蒸汽状态区 过热蒸汽状态区13未饱和水 饱和水 湿饱和蒸汽 干饱和蒸汽 过热蒸汽 二 名词解释 1、绝对湿度γq :1m 3湿空气中含有水蒸气的质量(以克计)称为绝对湿度。也就是湿空气中单位容积水蒸气的质量克数,可用下式表示:1000?=q q q V m γ 相对湿度Φ:空气的绝对湿度γq 和同温度饱和状态下的绝对湿度γq ,b 之比称为相对湿度,常用百分数表示:%100,?= b q q γγ?,也可理解为现在空气中存在的水蒸气分压力与同温度饱和状态下水蒸气分压力之比,即%100,?=b q q P P ? 2、含湿度d :内含1kg 干空气的湿空气中所含有水蒸气的质量(以克计),称为湿空气的

开利温控器说明书

大屏联网温控器安装使用说明书

概述 TMS710C系列温控器用于公共建筑、家庭居室等环境的温度控制,温控器通过控制中央空调分户风机盘管及电动阀等,从而实现对房间温度的控制。温控器不仅符合人们对环境舒适度的要求,又能节省能源,同时能根据计量合理计费,做到多用多付费,少用少付费。 一、产品型号 TMS710C 二、特点 1.外观新颖,液晶显示清晰; 2.均采用本地220V AC供电; 3.电源采用变压器降压,安全可靠; 4.外壳采用ABS阻燃材料 三、主要功能 1.温控器开、关控制; 2.室内温度设定; 3.室内温度显示; 4.手动或自动控制风机三速; 5.制冷、制热及通风模式设定; 6.实时时钟功能; 7.睡眠功能; 8.低温保护功能; 9.防结露功能; 10.温度校准功能; 11.风机是否受控设置功能; 12.键盘锁功能; 13.四时段编程功能; 14.摄氏温度/华氏温度转换功能; 15.制热上限、制冷下限设置功能; 16.风机盘管有效运行时间计时显示功能(联网型); 17.LED背光(背光型); 18.背光时间设置功能(背光型); 19.遥控功能(遥控型)。

20.外置传感器温度上、下限设置功能(带外置传感器); 21.内、外置传感器/双温双控选择功能(带外置传感器); 22.节能模式进入方式设置功能(带数字输入口); 四、技术特性 1.工作电压:AC220V,50/60Hz;允许范围:AC198V~AC242V 2.自耗功率<2W 3.负载电流<2A 4.设定温度范围:5℃~35℃ 5.限温范围:1℃~70℃ 6.感温元件:热敏电阻 7.显示精度: 0.5℃ 8.风机盘管有效运行时间的平均瞬时日差<20s/d 9.联网节点数:485联网,推荐节点数不大于32个 10.外形尺寸:90mm×86mm×40mm 11.安装孔距:60mm(标准) 12.接线方式:螺丝固定,建议用1mm2单股铜线 五、结构特征与工作原理 5.1结构特征 温控器外观如图1所示。 图1温控器外形示意图

中央空调温控器操作说明

现在很多小伙伴家里在装修的时候,都安装了中央空调,随之配套的还有中央空调的温控器,很多小伙伴还不知道温控器怎么操作,下面就一起来看看温控器的操作说明吧。 中央空调温控器分爲电子式和机器式两种,按显示不同分爲液晶显示和调理式。中央空调温控器是经过顺序编辑,用顺序来控制并向执行器收回各种信号,从而到达控制空调风机盘管以及电动二通阀的目的。 机器式 机器盘管温控器使用于商业、工业及民用修建物。可对采暖、冷气的中央空调末端风机盘管、水阀停止控制。使所控场所环境温度恒定爲设定温度范围内。温度设定拔盘指针应设定爲所需恒定温度地位。拔动开关功用辨别爲:电源开关(开ON—关OFF);运转形式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。外型尺寸。

操作办法 1、开关机:把拨动开关拨动到ON地位,温控器开机;把开关拨动到OFF 地位,温控器关机。 2、打工形式设定:把拨动开关拨动到COOL地位,温控器设定爲制冷形式;把拨动开关拨动到HEAF地位,温控器设定爲制热形式。 3、温度设定:机器式温控器,采用旋钮式设定温度,把红点对着面板标明的温度数据即可。 4、风速设定:把开关拨动到LOW地位;温控器设定爲高档风速;把开关拨动到WED地位,温控器设定爲中档风速;把开关拨动到High地位,温控器设定爲高档风速。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

rkc温控器使用说明书(1)

RKC 温控器使用说明书 一, 型号说明: CD101 CD401 CD701 ① ② ③ ④ ⑤ * ⑥ ⑦ — ⑧ ⑨ CD901 F ;PID 动作及自动演算(逆动作) D ;PID 动作及自动演算(正动作) W ;加热/冷却PID 动作及自动演算 (水冷)*1 A ;加热/冷却PID 动作及自动演算 (风冷)*1 ②输入类型; ④第一控制输出(OUT1)(加热侧) M ;继电器接点输出 T ;闸流控制管输出 V ;电压脉冲输出 8;电流输出(DC4—20mA ) 7;电流输出(DC0—10mA ) U;闸流控制管驱动用触发器输出(移相方式) G ;闸流控制管驱动用触发器输出(过零方式) ⑤第二控制输出(OUT2)(制冷侧) 无记号;当控制是F 或D M ;继电器接点输出 T ;闸流控制管输出 V ;电压脉冲输出 8;电流输出(DC4—20mA ) ⑥第一报警(ALM1) ⑦第二报警 (ALM2) N ;未设报警 K ;附待机上限偏差报警 A ;上限偏差报警 L ;附待机下限偏差报警 B ;下限偏差报警 P ;加热器断线报警(CTL —6)*3 C ;上、下限偏差报警 S ;加热器断线报警(CTL —12)*3 D ;范围内报警 R ;控制环断线报警*4 E ;附待机上限偏差报警 V ;上限设定值报警 F ;附待机下限偏差报警 W ;下限设定值报警 G ;附待机上、下限偏差报警 H ;上限输入值报警 J ;下限输入值报警 ⑧ 通信功能 N ;无通信功能 5;RS —485(双线系统)

⑨防水/防尘功能 N ;无防水、防尘功能 1;有无防水、防尘功能 *1 W 或A 型无自主校正功能 *2第二报警(ALM2);选项 *3不能被定为第一报警(ALM1) *4控制环断线报警只能在第一报警和第二报警中 二, 操作 ﹡ (SET ) (SET )﹡﹡ (SET )﹡﹡﹡ ﹡ 可选运行/停止功能,按住﹤R/S 键1秒 可在任意时间选此功能。 ﹡﹡ 按住2秒以上。 ﹡﹡﹡ 按SET 键时同时按﹤ R/S 键 *1 输入类型和输入范围显示 ,通电后,可立即确认输入类型和输入范围。例如;热电偶 K 型输入,0,400 ℃。 ① 输入类型代码,输入的简化显示, 显示温度单位 输入类型代号 ②显示输入范围。 通信请见通信指导手册 !

家用空调温度控制器的控制程序设计 课程设计

家用空调温度控制器的控制程序设计课程设计

《微机原理及接口技术》 课程设计说明书 课题:家用空调温度控制器的控制程序设计 专业: 班级: 1201 姓名: 学号: 指导老师:王亚林

2015年 1月 8 日

目录 第1章、设计任务与目标错误!未定义书签。 1.1设计课题: .... 错误!未定义书签。 1.2设计目的: .... 错误!未定义书签。 1.3设计任务: .... 错误!未定义书签。 1.4基本设计要求:..................................... ......................................... ............................... 错误!未定义书签。 第2章、总体设计规划与方案论证 (6) 2.1设计环节及进程安排 (6) 2.2方案论证 (7) 第3章、总体软件设计说明及总流程图 (10) 3.1总体软件设计说明 (10) 3.2总流程图 (11) 第4章、系统资源分配说明 (13) 4.1系统资源分配 (13)

4.1.1系统内部单元分配表 (13) 4.1.2硬件资源分配 (15) 4.2数据定义说明 (16) 4.2.1部分数据定义说明 (16) 第5章、局部程序设计说明 (17) 5.1总初始化以及自检 5.2主流程 5.2.1 按键音模块 (17) 5.2 .2 单按键消抖模块 (17) 5.2.3 PB按键功能模块 (18) 5.2.4. 基本界面拆字模块 (19) 5.2.5 4*4矩阵键盘模块 (19) 5.2.6 模式显示模块 (20) 5.2.7 显示更新模块 (21) 5.2.8 室内温度AD转换模块 (21) 5.2.9 4*4矩阵键盘扫描子程序 (21) 5.2.10 整点报时模块 (23) 5.2.11 空调进程判断及显示模块 (23) 5.2.12 三分钟压缩机保护模块 (23) 5.2.13 风向摆动模块 (24) 5.2.14 驱动控制模块 (24)

纺织厂空调设计_毕业设计

西安工程大学本科毕业设计(论文) 前言 在纺织工业生产过程中,空气调节起着重大作用,它提供了工艺需要的温湿度、清洁度和气流速度等条件,保证生产的正常进行的同时提高了产品的质量,也提高了生产效率。随着纺织新技术的快速发展,新工艺新设备对纺织空调工程提出了新的要求,当前世界面临的主要环境问题,如能源短缺、淡水减少、气候变暖、臭氧层破坏、沙尘暴等,都给纺织空调提出了新的问题。面对水资源匮乏,我们采用新的喷淋方法,提高热湿交换效率或采用空调用水的一水多用及废水回用以节省喷淋用水量;面对能源短缺我们采用变风量调节技术和变频变流等设备,以提高风机和水泵的生产效率;常常采用新的环保制冷剂代替氯氟烃以保护日益稀薄的臭氧层;使用吸收式制冷机和热泵;深井冬灌夏用,夏灌冬用;采用冰蓄冷技术、间接蒸发冷却技术和天然冷源等,以节约用水和保护环境,使传统的纺织空调技术,发展成为绿色空调、节能空调和智能空调。本次设计通过对细纱车间的负荷计算、系统选型、水力计算及经济技术分析,最终确定合理的空气调节方案。

第1章设计资料和参数选取 1.1设计原始资料 1.设计地区:南昌 2.建筑及工艺资料:该棉纺厂细纱车间为锯齿形厂房结构,工艺区面积约5700平方米;细纱机126台,共约有5.4万纱锭。其中513型细纱机75台,502型细纱机24台,1506型细纱机27台; 运转每班90人,常日班80人;照明总功率86.4kw 。提供的图纸:细纱车间工艺平面布置图一张。 3.气象资料:查《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003。 维护结构资料:参数《高层建筑空调计》中表2-4、2-5及《民用建筑节能设计标准陕西省实施细则》选择墙体及其传热系数,同时参考《纺织厂空气调节》。 4.动力资料: (1)电源:220/380伏交流电。 (2)热源:本工程设有集中锅炉房,供给0.6Mpa的蒸气。 (3)冷源:自行设计冷源系统,水源为城市自来水。

约克温控器说明书

约克温控器说明书 篇一:约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 约克YHAC风冷热泵机组功能特点简介 YORK(约克)YHAC系列风冷式冷水机组/空气源热泵机组设计成通过向室内风机盘管输送冷热水来达到室内环境的目的。该系列共有12个型号,制冷量从19.5kW到80.0Kw,制热量从18.0 kW到80.0kW。该系列型号具有以下特点:品质卓越: ? 约克空调有着130多年的历史, 现是世界上最大暖通空调公司之一; ? 国内的工厂通过ISO9001:XX质量体系认证等一系列的认证; ? 出厂的每一款产品都经过严格的技术测试; 使用双管储液器 保证制热效率; 与单管储液器相比,化霜效果更好; 保证机组在恶劣工况下工作。 ? 室外机采用双面进风,并有两排换热器,换热面积大,换热更充分;

? 空气侧换热器采用内螺纹铜管和亲水铝箔(热泵机组),机组运行效率高;亲水铝箔内螺纹铜管 设计灵活: ? 在满足水泵扬程要求的前提下,管路不受长度,高度的限制; ? 用户可以根据建筑装潢,个人喜好等选择形式多样的末端机组和温控器,不受 品牌及类型限制; 风机盘管卡式天花 ? 室外机斜上排风,也可根据用户的需要选用备选件,将其改为上排风或侧排风;安装方便: ? 整装式设计,结构紧凑、轻巧,安装 方便; ? 内置水泵,机组外型简洁,美观,占 地面积小,方便安装。 ? 全系列机组的厚度仅为500mm,可方便地安装在阳台、屋顶或地面而不需机房; ? 机组两侧均有水管接口,可根据现场安装条件选择接管方向;

舒适性好: ? 采用世界名牌全封闭高效涡旋式压缩机,内置缺相、过热等多种保护装置,制冷性能更高; ? 机组内置高效水泵,噪音低; ? 冷凝风机采用大直径螺旋桨式低转速、低噪音调速风机,运行宁静; ? 纳米级TiO2室内杀菌技术的应用,使室内空气品质更高; 节省费用,安全环保: ? 室内为低压水系统管路,安装费用低,无须定期补充氟利昂; ? 制冷剂密封在室外机中,对环境影响远远小于直接蒸发式系统; 双回路设计: ? 部分型号机组采用双压缩机及相互独立的双冷媒系统 设计; ? 当一个系统发生故障或者系统检修时,另一个系统依

纺织厂空调复习资料课后习题答案(精编)

纺织厂空气调节课后习题答案 第二章(P50)2 解:①空气加热前:P 1V 1=m 1RT 1 ; 空气加热后:P 2V 2=m 2RT 2 已知m 1=m 2,P 1=P 2,T 1=20+273.15=293.15K T 2=130+273.15=403.15K 由 3112221212475180015 .29315.403m V T T V T T V V =?=?=?= ②由附表1可知当t=20℃时,干空气的密度为1.205kg/m 3 , 又Pa P T P g g g 5.101216 00349.0=?=ρ,则P q =B-P g =101325-101216.5=108.5Pa P q V q =m q R q T q1?m q =1.44kg 同理可得m g =2165.5kg 3 解:已知t=24℃、φ=60%、B=101325Pa 由附表1可查出当t=24℃时,P q ,b =2977Pa ∴3,/04.1315 .273242977 6.01 7.217 .2m g T P b q q =+?? ==?γ kg kj d t d i kg g P B P d b q b q /63.52100016 .11250024)100016.1184.101.1(10002500)100084 .101.1(/16.112977 6.010******** 6.0622622 ,,=?+??+=++==?-?? =-=? 在i-d 图上可以得出露点温度t l =15.7℃ 4 解:已知:t 1=11℃、φ1=70%、G=10000kg/h 、t 2=20℃、B=101325Pa 在i-d 图上可得出状态1的点,即:i 1=25.5kj/kg 、d 1=5.6g/kg 、P q1=920Pa 在i-d 图上保证d 1=d 2=5.6g/kg 就可)找出状态2的点。由i-d 图可知i 2=35kj/kg 、P q2=920Pa 由焓的定义可知:加热量Q=G(i 2-i 1)=10000×(35-25.5)=9.5×104 kj 在附表1可查出当t 2=20℃时,P q ,b2=2331Pa %5.39%1002331 920 %1002 ,22 =?= ?= b q q P P ? i 3=1.01t 3+(2500+1.84t 3)d 3×10-3 =1.01×90+(2500+1.84×90)×5.6×10-3 =105.8kj/kg Δi=i 3-i 1 =105.8-25.5=80.3kj/kg kg i Q q 1.11833 .80105.94 =?=?= 5 解:已知t 1=29℃、φ1=60%、B=101325Pa 在i-d 图上可知d 1=15.2g/kg ,i 1=68kj/kg 即在状态1下,内含1kg 干空气的湿空气中含有15.2g 水蒸气,则内含 100kg 干空气的湿空气中含有1.52kg 水蒸气,加入1kg 水蒸气后,则状态2中有2.52kg 水蒸气, 由定义可知,d 2=25.2g/kg 。 由题意可知此处理过程为等温加湿过程,即温度不变,t 1=t 2=29℃ 在附表1可查出当t=29℃时,P q ,b =3995Pa ∵Pa P P B P d q q q 3945622 2=?-= %98%1002 ,22=?= b q q P P ?

中央空调温控器说明

中央空调温控器说明 与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势。其中,360度舒适送风、每个房间独立控制更省电最受消费者关注,中央空调温控器就是为此而研制的一种末端控制产品,它可以根据人们的需要分时段的设置开关机或房间温度,实现最大范围的节能效果。与传统遥控器式温控器不同,中央空调温控器主要分为电子式和机械式两种。 中央空调温控器-液晶温控器 液晶温控器由电子逻辑电路对其测量温度与设定温度进行比较,控制中央空调末端的风机、水阀等,应用于宾馆、写字楼、商场、工业、医疗特别是别墅等民用建筑,使所控环境温度恒定为设定温度范围内,此款温控器配有遥控器,可实现远距离控制。 液晶温控器特点: 1、四种工作模式:制冷/风扇/制热/自动 2、室内风机可调整:高速/中速/低速/自动 3、通过跳线设定:单冷/冷暖二管/冷暖四管等模式 4、二线电动阀或者小型风阀皆可控制 5、LCD显示系统工作状态:一目了然 6、LED指示二通阀运行状态和上电状态 7、设置温度以1℃递增/减:精度更高 8、实时时钟显示,星期定时开关机 9、房间温度校正功能 中央空调温控器分类-机械式温控器 机械式温控器应用于商业、工业及民用建筑物,可对采暖、冷气的中央空调末端盘管风机、水阀进行控制。使所控场所环境温度恒定为设定温度范围内,温度设定拔盘指针应设定为所需恒定温度位置。拔动开关功能分别为:电源开关(开ON—关OFF);运行模式开关(暖气HEAT—冷气COOL),FAN风速开关(低速L

—中速M—高速H)。可控制设备:三档风机盘管风速,三线电动阀,二线电动阀,也可接电磁阀、开关型风阀或三线型风阀。 机械式温控器技术规范 1、额定电压:230V AC±10% 50/60Hz 2、负载电流:<3A 阻性负载 3、温度偏差:在25℃时≤1℃ 4、环境温度:-25℃~55℃相对湿度<85%(23℃) 5、外形尺寸:130X85X40(长X宽X厚 作为现代家庭调节室内温度的重要武器,中央空调温控器直接参与室内温度控制,与人体舒适度密切相关;从目前的市场情况来看,中央空调液晶温控器由于智能化控制、安装美观等特点更受消费者欢迎。除了合理的选择外,中央空调温控器体现在安装中的重要性也不言而言,服务商必须根据用户的使用习惯和温控器使用特点来进行系统设计,确保后期控温准确、舒适高效。 本文由舒适100网编辑部整理发布

基于单片机的空调温度控制器设计说明

接口技术课程设计报告基于单片机的空调温度控制器设计

摘要 设计了基于AT89C52的高精度家用空调温度控制系统,系统硬件主要由电源电路、温度采集电路(DS18B20)、键盘、显示电路、输出控制电路及其他辅助电路组成;软件采用8051C语言编程;该系统可以完成温度的显示、温度的设定、空调的控制等多项功能。 关键词:单片机;DS18B20;温度检测;显示

目录 1 设计目的及要求 (1) 1.1 设计目的和意义 (1) 1.2 设计任务与要求 (1) 2 硬件电路设计 (2) 2.1 总体方案设计 (2) 2.2 功能模块电路设计 (3) 2.2.1 单片机的选型 (3) 2.2.2 振荡电路设计 (5) 2.2.3 复位电路设计 (5) 2.2.4 键盘接口电路设计 (6) 2.2.5 温度测量电路设计 (6) 2.2.6 系统显示电路设计 (7) 2.2.7 输出控制电路设计 (8) 2.3 总电路设计 (8) 2.4 系统所用元器件 (9)

3 软件系统设计 (10) 3.1 软件系统总体方案设计 (10) 3.2 软件流程图设计 (10) 4 系统调试 (11) 5 总结 (14) 5.1 本系统存在的问题及改进措施 (14) 参考文献 (15) 附录1:系统的源程序清单 (16) 附录2:系统的PCB图 (41)

1设计目的及要求 1.1 设计目的和意义 21世纪的人们生活质量不断提高,同时也对高科技电子产业提出了更高的要求,为了使人们生活更人性化、智能化。我设计了这一基于单片机的空调温度控制系统,人们只有生活在一定的温度环境内才能长期感觉舒服,才能保证不中暑不受冻,所以对室内温度要求要高。对于不同地区空调要求不同,有的需要升温,有的需要降温。一般都要维持在21~26°C。 目前,虽然我国大量生产空调制冷产品,但由于我国人口众多,需求量过盛,在我国的北方地区,还有好多家庭还没有安装有效地室内温控系统。温度不能很好的控制在一定的范围内,夏天室内温度过高,冬天温度过低,这些均对人们正常生活带来不利的影响,温度、湿度均达不到人们的要求。以前温度控制主要利用机械通风设备进行室内、外空气的交换来达到降低室内温度,实现室内温度适宜人们生活。以前通风设备的开启和关停,均是由人手动控制的,即由人们定时查看室内外的温度、湿度情况,按要求开关通风设备,这样人们的劳动强度大,可靠性差,而且消耗人们体力,劳累成本过高。为此,需要有一种符合机械温控要求的低成本的控制器,在温差和湿度超过用户设定值范围时,启动制冷通风设备,否则自动关闭制冷通风设备。鉴于目前大多数制冷设备现在状况,我设计了一款基于MCS51单片机的空调温度控制系统。 1.2 设计任务与要求 系统要求利用单片机设计一空调温度控制器,能够实时检测并显示室温,能够利用键盘设定温度,并且和室温进行比较,当室温低于设定温度时,系统能够驱动加热系统工作,当室温高于设定温度时,系统能够驱动制冷系统工作,当两者温度相等时,不做动作。

纺织厂空调设计计算软件的开发与应用

·398· 制冷与空调 2015年 文章编号:1671-6612(2015)04-398-04 纺织厂空调设计计算软件的开发与应用 方海明1 颜苏芊1 张 敏1 双 庆2 (1.西安工程大学环境与化学工程学院 西安 710048; 2.西安市建筑设计研究院 西安 710048) 【摘 要】 为了解决纺织厂空调设计计算软件的缺乏和手工计算量大、耗时长以及不能保证设计质量等问题, 开发了此纺织厂空调设计计算软件。对该软件的负荷计算、设备选型、数据库查询等模块做了简单介绍,并配以实例进行说明。 【关键词】 纺织厂;设计计算;设备选型;软件 中图分类号 TP311.1 文献标识码 A Development of the Air Conditioning Design Software for the Textile Mill Fang Haiming 1 Yan Suqian 1 Zhang Min 1 Shuang Qing 2 ( 1.School of Environmental and Chemical Engineering, Xi'an Polytechnic University, Xi'an, 710048; 2.Xi'an Architectural Design-Research Instituts, Xi'an, 710048 ) 【Abstract 】 The purpose to develop the air conditioning design calculation software for the textile mill is to solve some existing problems, which embodies in various aspects. One is the lack of this software, large amount of manual and time-consuming calculation; the other is that we can’t ensure the quality of this design. Under such circumstance, this article mainly introduces the load calculation, equipment selection and database query module of the design with some corresponding examples to illustrate. 【Keywords 】 textile mill; design; equipment selection; software 作者简介:方海明(1990.09-),男,在读硕士研究生,E-mail :602552645@https://www.docsj.com/doc/8a6075981.html, 通讯作者:颜苏芊(1964.02-),女,博士,副教授,E-mail :746266396@https://www.docsj.com/doc/8a6075981.html, 收稿日期:2014-08-09 0 引言 在当前推广使用的空调设计计算软件中,国内公认的软件有鸿业、天正以及浩辰等,其中著名的鸿业和天正广泛应用于设计院、建筑公司和个人,且主要应用于大小型商场、住宅、热力站、办公楼和学校等,而应用于纺织厂且被推向市场的还为数不多[1],且由于纺织空调的设计计算与一般空调设计选型有很大区别,所以急需一款软件来辅助纺织厂空调设计,提高设计效率及设计质量。纺织厂空调设计与一般住宅办公类空调设计的不同主要是增加了喷水室的设计计算[2],以及为了有效的控制车间的粉尘、有害气体及温湿度而进行不同的送排风管道的设计。 1 特色要求 该软件集负荷计算、设备选型,设计画图于一体。为了方便设计人员查找和修改数据及设计计算,软件采用了清晰友好的用户界面,并将菜单及工具栏有序的摆放在界面的合理位置;软件拥有丰富的数据资源和Access 建立的标准设备的数据库,如各类喷嘴、水泵、水过滤器、送回风口及各种风机的型号和尺寸参数,以及设计计算时所需的流速、压降和温度参数等,方便用户对设备数据进行读取和存储。同时作为空调设计计算软件应该具备的通用性、灵活性等,该软件尽可能的做到了工具的多样,数据的完善,界面的优化和软件的更新维护等一系列可以提高软件性能的工作。 第29卷第4期 2015年8月 制冷与空调 Refrigeration and Air Conditioning V ol.29 No.4 Aug. 2015.398~401

壁挂炉温控器使用说明书

壁挂炉温控器使用说明书 1、产品描述 2、对码 (1)按住温控器取消键5s,温度区显示0值,信号图标闪烁,非正常工作状态图标点亮,其余与正常状态时同,如下所示图案:

(2)按住接收器按键5s,此时温控器与接收器进行对码,对码时温度区显示值由0不断增加,表示温控器接收到的对码信号个数。 (3)对码成功时,温控器上温度区数字不再变化,而是闪烁显示对码成功后的通讯通道值,此时按确定键,温控器恢复正常状态。 (4)按接收器一次,接收器退出对码。 (5)对码成功,温控器与接收器之间可进行通讯。 3、按键功能 3.1选择编程键,可进入用户编程模式,由用户设置所需各个时间段温度。此状态下编程状态图标及非正常工作状态图标被点亮。 按编程键一次,进入编程模式。

进入编程模式后,会显示编程区P1状态,P1点亮,时间区和时间段上0处时间点闪烁显示,且时间显示为0点,即当时时间段上闪烁点的时间。温度值不变仍然显示当前温度。 (1)进入编程模式后按增加键,会在时间段上顺时针选择移动目标时间点。 如图示,如果在时间段上选择3点处时间点时,时间区显示时间也会随之作相应变化,现在为当前选中时间点与时间闪烁显示。 (2)按减少键,会在时间段上逆时针选择时间点。 (3)同时按设置键和增加键,顺时针点亮目标时间点,点亮一点后自动跳到下一个点,并将此点作为目标时间点。

如图示,按设置键再按增加键将从目标时间点3点处开始设置点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁时间。 (4)同时按设置键和减少键,熄灭目标时间点,熄灭点后自动跳到下一个点,并将此点作目标时间点。 如图示,按设置键再按减少键将从目标时间点6点处开始熄灭点亮,停止时,停止点闪烁,此时时间区闪烁显示时间段上当前闪烁处时间。 (5)在编程状态下,设置任意时刻按确定键,可保存当前设置,并跳转到另一可编程模式P2。

中央空调温度控制器

中央空调温度控制器 中央空调温度控制器即中央空调温控器。是用在中央空调末端风机盘管上的温度控制器。通过程序编辑,用程序来控制并向执行器发出各种信号,从而达到控制空调风机旁管以及电动二通阀的 目的。 ST-T3700系列中央空调温控器 ST-T3700系列风机盘管控制器原理(采用国际最先进的微电脑控制芯片),通过控器内部NTC高精度传感器,检测出室内的温度。并实时与用户所设定的温度进行比较,自动调节冷暖气量或开关电动阀达到保持室内恒温的目的 特点: 主要功能及特点 ·开/关控制 ·室内温度设定 ·睡眠功能(可选) ·定时开关机设定 ·室内温度测量并显示 ·可接二线或三线电动阀 ·手动或自动转换风机三速 ·时钟功能、遥控功能(可选) ·外观豪华大方,大屏幕液晶显示 ·记忆功能、断电设定数据不定时丢失 ·显示室温、设定温度、制热制冷、风速、及时钟 技术参数

·电流负载:1A ·控温精度:±1℃ ·自身功耗:<1.5W ·控温范围:10.0℃-30.0℃ ·外型尺寸:86mmX86mmX13mm(长X宽X高) ·工作电压:220VAC±10% 50/60HZ 选型列表

ST-T3700系列风机盘管控制器接线图 安装方法及注意事项 1.先用一字螺丝刀伸进温控器侧面的小卡坐口里,轻轻的撬开底板(不可过度用力不然或把外壳卡座弄断),使温控器面板和底板分离开,再把底板用配备的螺丝钉固定想要固定的地方再把温控器面板扣到底板上即可。接线一定按照电气接线图正确接线,切勿使水,泥浆等杂质进入温控器内,否则将会造成器件损坏。温控器应安装在周围空气自由流动的墙面上,距离地面高为1.2米处,且是一个温度稳定而且没有靠近进门处或空调装置的地方,安装位置应保证其不受其他热源及避免阳光、门窗气流或外墙温度等影响。 2.在室内还没装修完但是已经把本产品装上了的情况下,建议在产品周围及产品缝口出帖上胶纸或其它可避免灰尘进入产品内部的东西,要么就把产品液晶屏幕卸下适当时候再安装上去。因为在房间装修时会有很多灰尘,不可避免的会从产品的小缝进入产品里面,因而损坏产品尤其是液晶屏幕。 3.在安装时,由于墙面安装盒处太宽或安装处墙面不平整,从而安装时把螺丝固定的太紧会导致使产品的底板稍有凹凸变形,再把液晶面板扣上时会把液晶屏幕顶上,液晶显示不够清晰可能还会损坏;或者可能会导致液晶面板扣不上去,建议在安装时不要把螺钉拧的太紧保持底板平整,或尽量找个平的墙面或使用其它办法把底板安装平整。 4.在安装时有些用户室内的电线用的是2.5的线,这样在安装温控器时由于电线太硬又粗,线接好后把温控器的电源座放入墙面的安装盒里时,请注意,一定要顺着电线的弯曲方向把温控器电源座导入安装盒里面,避免安装不当,电线的硬度给温控器电源接线端子的损坏。建议用户在接温控器时,采用1.5的软线进行连接。 分为电子式和机械式两种,按显示不同分为液晶显示和调节式。 液晶温控器由电子逻辑电路对其测量温度与设定温度进行比较,控制中央空调末端的风机、水阀等,应用于宾馆、写字楼、商场、工业、医疗特别是别墅等民用建筑,使所控环境温度恒定为设定温度范围内,此款温控器配有遥控器,可实现远距离控制。 中央空调温度控制器的原理: 温度控制器是对空调房间的温度进行控制的电开关设备。温度控制器所控制的空调房间内

纺织厂空调高效节能方法及措施

纺织厂空调节能措施与方法 纺织厂空调管理是纺织企业的五大基础管理之一,合理的调节车间的温度、湿度、清新度和流动速度,不仅可以改善纤维性能,提高产质量,也是保证生产者健康的需要。但因纺织厂空调耗能较大,在能源生产还不能适应目前生产发展需要的情况下,加大了生产成本,甚至造成一些企业将空调设备闲置起来,其结果是直接影响生产进度和产品质量。因此,认真的研究和解决空调节能问题,是摆在我们面前的一项刻不容缓的任务。在这里简要介绍一些纺织厂空调节能的措施和方法。 一、从能源实际出发,制定合理的空调标准 车间的空调标准和能源消耗紧密相连。按目前水平,夏季车间温度每降低1℃,就需多消耗冷量约10%,所以适当放宽空调标准就意味着能大量节省夏季需冷量。纺织厂湿度标准主要取决于工艺要求,空气相对湿度大致控制在50%~80%范围内。夏季是空调耗能的高峰期,将车间温度定在“南方30℃/北方2 8℃”以下是可行的;温度在春秋季节最好控制在22~25℃;而冬季可按产品的工艺特点,酌情定在18~ 25℃。 二、实行变风量调节 所谓变风量调节,简单的说就是按车间负荷的变化,相应的增减通风量。变风量调节主要由风机调速、调节进风口叶片及改变叶片角度等方法。从节能角度来看,以风机调速方式最为有利。

1、对于车间空调要求较高,容量较大的精纺、织布车间等,可采用整流滑差调速、串级调速、调压调速和变频调速等,一般以采用调压调速和变频调速居多。调压调速价格较低,但需更换电机;变频调速则可在原电机的基础上配备一台变频装置即可,且运转稳定、故障少、易调节,特别适合于老厂改造。 2、对于车间空调要求不高,容量较小的车间,可采用多速电机或更换皮带盘并调节叶片相结合的简单方法。 3、要选用高效、节能的电动机和通风机。 三、合理使用回风、控制送风机器露点 合理地使用回风,不仅对稳定车间的温湿度,减少生产波动,提高产质量有利,还可大幅度的降低空调能耗。即使在春夏和秋冬过渡期,只要调控好新、回风比例和使用循环水喷淋洗涤空气,也可达到提高送风质量、节省能源的目的。特别在夏季,随着室外湿球温度的增加,回风量必须相应的增加,否则将造成冷量的浪费。 由车间冷负荷和空调需要冷量计算公式可知,车间的温湿度、冷负荷、混风比及送风机器露点之间有着密切关系。通常情况下,机器露点的焓值越小,喷淋冷却空气所需的冷量则越大,回风量的增加,降低了混合空气的焓值,需要的冷量亦随之减少。 下表所列为车间温湿度、回风率和冷量比系数参考数据表,实践经验告诉我们,按表内各项要求进

霍尼韦尔温控使用说明书

霍尼韦尔温控器-CM707型可编程房间温控器使用说明书(2007-11-6 14:49:16)[发送到微博] 分类:未分类标签:霍尼韦尔温控器说明书 | CM707型可编程房间温控器可实现一周,每天4 段自由编程温度控制。是与家用燃气独立采暖系统配套使用的理想产品。 CM707可根据用户的作息时间及生活规律,设定一周的合适的房间温度,达到节能、舒适的要求。 温控器工作原理: 温控器编程工作的执行顺序如下图所示: 此温控器工作原理如上图所示: 每天,温控器将在第一段设定时间开始时,按所设定的房间温度T1控制锅炉运行。当到达设定时间二时,按设定温度T2控制锅炉运行。直到最后一段。在此之后,直到到达第二天的第一段开始时间。开始第二天的工作过程。

一周的最后一段将与下周一等第一段衔接,循环控制。 各功能键使用及显示状态说明: 1. 时间调节键:用来更改时间,编程时用来更改各程序段起始时间,“+”为时间上调,“-”为时间下调. 2.星期调节键:按下可调整当前所在日期(以星期计),按下此按键屏幕上方黑点会随之移动,即可调整所在星期. 3.程序拷贝键:当编程时如有几天程序一样,在编制好一天程序后,可按此按键将此天程序拷贝至其它天.

4.外出休假选择键:当短期外出时,如出差,旅行度假,可按此键设定出行天数及出行期间房间温度. 5. 电池低电量显示:当电池电量不足时,屏幕此处黑点闪动. 6. 时间显示:以每天24小时显示时间. 7. 燃烧状态显示:有火苗时为工作状态,无火苗时为停止状态. 8. 星期显示:屏幕上方有7个数字,黑点所处位置为当前星期. 9. 温度显示:可显示房间实际温度及设定温度. 10. 设定温度调节键:可上下改变设定温度. 11. 信息显示键:用来完成温度显示位置的房间实际温度显示和设定温度显示的切换. 12.自动模式按键:按下此键即进入自动模式,温控器按照事先设定好的程序控制壁挂炉运行. 13.手动模式按键:按下此键即进入手动模式,按照当前设定温度控制壁挂炉,不按照设定程序运行。 14. 停止工作键:即防冻按键,可保持房间最低温度为5°C。 15. OK键:即确认键,做设定改动需按此键确认才可生效。 16.程序设定键:按此键进入程序设定状态.

纺织厂空气调节

1纺织厂空气调节的任务,就是要使车间内的空气保持一定的温度,湿度,流动速度,均匀度,新鲜度和清洁度等,使它不受室内外各种因素的变化的影响,以满足职工身体健康和纺织工艺生产过程的需要。 2.湿空气=干空气+水蒸气 湿空气的物理性质六类:温度,湿度,压力,密度,比容,焓 通常将湿空气以及组成湿空气的干空气和水蒸气视为理想气体,三者间的状态参数之间的关系PV=mRT 其中P是气体的压力V是气体的容积m 是气体的质量R是气体常数T是气体的热力学温度 3道尔顿分压力定律:大气压力为干空气分压力与水蒸气分压力之和B=P g+P q 水蒸气↑P q↑ 对一定温度的空气,其水蒸气分压力有一个最大限值,达到最大限量的空气称为饱和空气,未达到最大限量的空气称为未饱和空气。 水蒸气的饱和压力与温度有关:温度越高,饱和压力越大,温度越低,饱和压力越小。 4温度的高低用温标来表示。目前国际上通常用的温标有两种:热力学温标T和摄氏温标t t=T-273.15 5.绝对湿度γq 1m3湿空气中含有水蒸气的质量(以克计)称为绝对湿度。 γq=m q/v q×1000 m q指湿空气中含有是水蒸气质量。v q指水蒸气体积。 饱和空气的绝对湿度γqb=2.17P qb/T 6.含湿量d 内含1kg干空气的湿空气中所含水蒸气的质量(g),称为湿空气的含湿量. d=m q/m g×1000 d=622×φP qb/(B-φP qb) 7.相对湿度φ空气的绝对湿度γq和同温度饱和状态下的绝对湿度γqb之比称为相对湿度 Φ=γq/γqb×100% Φ= P q/P qb×100% 近似地 Φ=d/d b×100% 8.比热容v与密度ρ单位质量 的空气所占的容积称为空气的. 比热容v,而单位容积的空气 所具有的质量称为空气的密度 ρ 湿空气的比容 v=v g=V g/m g=R g T/P g=287T/B-P q 湿空气的密度ρ=m/v=P/RT ρ=0.00349B/T-0.00132φP qb /T 9焓i 内含1kg干空气为单位 的湿空气所含的热量称为湿空 气的焓. 含热量由两部分组成:第一项 热量与温度有关称为显热,第 二项热量与温度无关称为潜 热。 i=(1.01+1.84d×10-3)t+2500d×10 -3 10.焓湿图的应用㈠确定空气 状态及其参数㈡表示空气的状 态变化过程。 ⑴加热过程:空气通过加热温 度升高而含湿量不变。热湿比 =+∞ 实现途径:空气通过表面水蒸 气或热水加热器,电加热器时 均属于这种情况 ⑵冷却过程:热湿比=-∞ d不变,i↓t↓Φ↑实现途径: 表面式冷却器 ⑶绝热加湿(等焓加湿)过 程。热湿比=0. i不变,i=显 ↓+潜↑ t↓d↑ ξ =(i3-i0)/(d3-d0)/1000=0/(d3- d0)=0 实现途径:喷循 环水,喷雾 ⑷绝热去湿(等焓干燥)过 程。热湿比=0。实现途径: 固体吸湿剂 11确定空气的露点温度t1当 空气在含湿量不变的情况下进 行冷却达到饱和状态 (φ=100%)时,这一点的温度 就是空气的露点温度。 12.纺织厂冬季围护结构热损 失Q s是各围护结构的基本热 损失∑Q j与相应的附加热损失 ∑Q f的总和。Q s=∑Q j+∑Q f 13.纺织厂车间热源散热主要 指工艺设备散热,照明散热和 人体散热三部分 14.热湿平衡需要是送风量 ⑴排除余热量Q所需的风量G (kg/s) G=Q/(i b-i k) ⑵排除车间余热量W所需风量 G G=W/(d B-d K) ×10-3 空调送风量的计算用上两式都 可以,但必须符合下列恒等式 G= Q/(i b-i k)=W/(d B-d K) ×10-3 即ξ=Q/W=( i b-i k) /(d B-d K) ×10-3 15.喷雾轴流风机系统的特点 ⑴以喷雾轴流风机为核心,简 化了喷水室空调系统的管理, 春秋冬三季停开喷淋水泵,只 用喷雾轴流风机,既送风又喷 雾,可以实现绝热加湿过程, 喷雾水泵扬程低,流量小,水 汽比μ≤0.1,加湿效率高,可达 到机器露点相对温度95%以 上,比传统喷水室空调送风系 统节电30%左右。 ⑵热湿交换效率高于喷水室空 调系统。夏季用低温水时加1-2 排喷淋排管,可满足冷却去湿 要求,水气比μ=0.1-0.4,相对 喷水室空调系统节能10%-15% (喷水室空调系统水气比 μ=0.8-1.2) ⑶对相对湿度要求较大的车间 用带水送风,可减少排风量, 增加车间相对湿度。带水实质 上同车间喷雾的原理是一样 的,带水量一般为0.5-1.5g/kg 干空气。 ⑷利用控制喷水量可方便地调 节机器露点相对温度,故又可 适用于相对湿度要求为 55%-60%的一般车间。 16空气被不同温度的水处理时 的状态变化 ⑴t sh>t,g,即水温t sh高于空气 的干球温度t,g,过程线为 0-----1,显然空气状态变化的 过程线偏向等温线的上方。在 此变化过程线上,任意取一点 以表示处理后空气状态点,可 以发现处理后的空气的温度, 含湿量,含热量均将增加。 ⑵t sh= t,g,,水温等于空气的干 球温度,过程线为0----2,在此 过程中空气的含湿量,含热量 均将增加,而温度保持不变。 ⑶t,g > t sh >t s,水温介于空气的 干球温度t,g和湿球温度t s,之 间,过程线为0-----3,空气状 态的变化过程线介于等温线与 含热量线之间,空气的含热量 和含湿量均将增加,而温度下 降。 ⑷t sh=t s,,水温等于空气的湿 球温度t s,过程线为0-----4.空气 的状态变化沿等焓线进行,空 气温度下降,含热量不变,含 湿量增加。 ⑸t s, > t sh > t l,水的温度介于 空气的湿球温度t s,和露点温度 t l之间,过程线为0------5,在 此变化的过程中,空气的温度 和含热量均将降低,而含湿量 增加。 ⑹t sh=t l,水温等于空气的露点 温度,过程线为0-------6,由于 空气温度高于水温,空气失去 显热而冷却,同时空气中的水 汽压力与水滴表面饱和水汽压 力相等,所以空气与水之间没 有湿交换,空气状态的变化沿 等湿线下降,空气的温度和含 热量均下降而含湿量不变。 ⑺t sh

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