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濕熱交換原理是高低溫交變箱內空氣與水面接觸

  高低溫交變箱在低溫、高濕條件下,由于所加蒸汽與空氣不完全混合,或與所加蒸汽壁接觸而產生局部凝結,不但減少了加蒸汽量,也放出了熱量,使加濕空氣的溫度升高;再加上前面提到的,并非是一個等溫加濕的過程,所以加蒸汽量會增加。蒸氣濕化如用電熱濕化,分為開式和閉式:開放的響應性較慢,常有滯后現象,因而濕度波動較大,但結構簡單可靠;蒸汽封閉壓力大于大氣壓,在0.1~0.3MPa之間,不存在滯后現象,但是需要配置減壓閥、電磁閥、泄水閥等,而且結構復雜,多用于大型室內人工氣候,中小型濕熱箱多采用開放式方式。
濕熱交換原理是高低溫交變箱內空氣與水面接觸
  高低溫交變箱內空氣與水面直接接觸的濕熱交換原理
 
  1、當空氣通過開放的水面、熱濕和水面進行交換時,依據水溫可以進行顯熱交換,也可以同時進行顯熱交換和濕熱交換,還可以進行潛熱交換。顯熱交換是指空氣和水之間的溫差,通過熱傳導、對流和輻射進行傳熱;潛熱交換是由于空氣中的水蒸氣蒸發(或冷凝)而吸收潛熱(或釋放)而產生的,總熱量是顯熱交換量與潛熱交換量的代數和。
 
  2、高低溫交變箱在接近水面的情況下,由于水分子作不規則的運動,空氣邊界層的溫度等于水面溫度,而空氣邊界層的水蒸氣分子濃度或水蒸氣壓力取決于邊界層的飽和空氣溫度。
 
  3、若高低溫交變箱在邊界層溫度高于其上方空氣的溫度,則邊界層向空氣傳熱,反之邊界層向空氣傳熱。在邊界層中,水汽分子的濃度要比其上方空氣中的濃度大(即邊界層的水蒸氣分壓力大于空氣的水蒸氣分壓力),則空氣中的水蒸氣分子數就會增加,反之則會減少。前一種叫做“蒸發”,后一種叫做“凝結”,蒸發期,邊界層中減少的水汽分子被水面上躍出的水分子補充;冷凝期,邊界層中水汽分子過多時,又被水面上補充。
 
  4、結果表明,空氣與水的顯熱交換依賴于邊界層與其上方空氣之間的溫差,而濕交換和由此產生的潛熱交換依賴于水蒸汽分子在兩者之間的濃度差或分壓差。
 
  5、水蒸氣的傳熱原理是用電加熱的水來產生水蒸氣,水蒸氣通過噴射管進入水蒸氣箱,將高低溫交變箱內的空氣加濕,蒸氣鍋爐內出氣高于大氣壓,經減壓后噴入濕熱箱內加濕。
 
  6、在高低溫交變箱中,氣流通過箱內淺水盤表面時,這種溫度等于水面溫度的飽和邊界區,從而實現濕熱交換。水蒸氣分子濃度大于氣流中水蒸氣分子濃度的邊界區,為加濕區域,反之為降濕區域。

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