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热质交换原理与设备 2.1空气的热湿处理实验 22.1实验目的 1)掌握空气混合过程中空气状态点的变化规律。 2)通过在表冷器中对空气和水的热湿交换过程测试,使学生加深对空气和水间接接触时传热传质过程 的理解,并测定表冷器的热工性能: 3)熟悉和掌握有关热工测试的方法。 2.2.2实验原理 1)表冷器传热过程分析及热工计算方法 表冷器上发生的热质交换过程如下图所示。热质交换过程包括空气与表冷器的显热交换、水蒸汽的 凝结质交换、以及凝结伴随的潜热交换, 凝结水膜 冷表面 饱和空气边界层 冷却剂边界层 其中,1为主流空气的干球温度: 6为湿空气与凝结水膜之间边界层的温度: 为凝结水膜的温度: 为表冷器冷表面的温度: G为湿空气的流量: W为冷却剂的流量。 显热交换量的计算式为 de,=h(t-tp)dF 热质交换原理与设备 2.1 空气的热湿处理实验 2.2.1 实验目的 1) 掌握空气混合过程中空气状态点的变化规律。 2) 通过在表冷器中对空气和水的热湿交换过程测试,使学生加深对空气和水间接接触时传热传质过程 的理解,并测定表冷器的热工性能; 3) 熟悉和掌握有关热工测试的方法。 2.2.2 实验原理 1) 表冷器传热过程分析及热工计算方法 表冷器上发生的热质交换过程如下图所示。热质交换过程包括空气与表冷器的显热交换、水蒸汽的 凝结质交换、以及凝结伴随的潜热交换。 其中,t 为主流空气的干球温度; tb 为湿空气与凝结水膜之间边界层的温度; ti 为凝结水膜的温度; tw 为表冷器冷表面的温度; G 为湿空气的流量; W 为冷却剂的流量。 显热交换量的计算式为: dQx = h(t −t b )dF 凝结水膜 湿空气G 冷却剂W 饱和空气边界层 冷表面 冷却剂边界层 t i t t b t W
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