東莞市大中儀器有限公司作者
1 氣候試驗箱常用的幾種加濕方法。
1.1 蒸汽加濕法:
分電熱管或電極加濕及高壓蒸汽噴霧加濕;
1.2 水噴霧加濕法:
分超聲波式、離心噴霧式和水泵噴淋式;
1.3 表面蒸發(fā)加濕法,用淺水盤加濕
各種加濕方法的特性見表1。
表1 加濕特性表
加濕方式 | 蒸汽加濕法 | 表面蒸發(fā)加濕法 | 備注 | ||
電熱管(或電極)加濕 | 高壓蒸汽噴霧加濕 | 淺水盤加濕 | |||
加濕原理 | 通過電加熱水,使水槽內(nèi)產(chǎn)生蒸汽,蒸汽通過噴霧管進入濕熱箱,對箱內(nèi)空氣進行加濕。 | 從蒸汽鍋爐內(nèi)出來的高于大氣壓的蒸汽進行減壓后噴入濕熱箱中進行加濕。 | 濕熱箱中氣流通過箱內(nèi)的淺水盤表面,此溫度等于水面溫度的飽和空氣邊界區(qū)進行濕熱交換。當邊界區(qū)內(nèi)蒸汽分子濃度大于流過的氣流的水蒸汽分子濃度,則為加濕,反之則為降濕。 | ||
加濕性狀 | 飽和蒸汽 | 干燥蒸汽飽和蒸汽 | 飽和蒸汽 | ||
濕空氣中焓濕 圖上變化方向 | 淺水盤加濕,在不同的水溫下可有不同的ε熱濕比方向線。 曲線為100%R*H線 | ||||
加濕能力(kg/h) | 2~64 | 10~160 | 較小 | ||
加濕效率(%) | 100 | 100 | 100 | ||
給水有效利用率(%) | 35~90 | 100 | |||
控制方式 | ON-OFF控制 | 可 | 可 | 可 | |
比例控制 | 可 | 可 | 可 | ||
響應(yīng)性 | 較慢 | 快 | 較快 | ||
加濕清潔度 | 好 | 好 | 好 | ||
耗電量(W/kg) | 約750 | / | 約750 | ||
空氣的溫濕度變化 | 等溫增濕 | 等溫增濕 | 溫、濕度可增可減 | ||
加濕方式 | 水噴霧加濕法 | 備注 | |||
超聲波式 | 離心噴霧 | 水泵噴淋 | |||
加濕原理 | 在加濕器底部安裝超聲振子,向水中發(fā)射超聲波,使水在常溫下直接霧化,霧由濕熱箱中的風機產(chǎn)生的氣流送入箱中,進行加濕。 | 用高速旋轉(zhuǎn)風機,將水從水槽內(nèi)吸出,利用離心力將水滴甩出成為極細的水粒,送入濕熱箱中,與空氣進行熱交換,吸收熱量而蒸發(fā)加濕。 | 由小型泵將水加壓從噴嘴向氣流中噴霧,水粒子與氣流進行熱交換,吸收空氣中的熱量而汽化變成蒸汽,進行加濕。 | ||
加濕性狀 | 水微粒子 | 水微粒子 | 水微粒子 | ||
濕空氣中焓濕 圖上變化方向 |
| ||||
加濕能力(kg/h) | 0.4~18 | 較小 | 6~250 | ||
加濕效率(%) | 80~100 | 較低 | 25~50 | ||
給水有效利用率(%) | 80~100 | 較低 | 30~50 | ||
控 制 方 式 | ON-OFF控制 | 可 | 可 | 可 | |
比例控制 | 可 | 不可 | 不可 | ||
響應(yīng)性 | 較快 | 較快 | 較快 | ||
加濕清潔度 | 好 | 較好 | 較好 | ||
耗電量(W/kg) | 80~100 | 20 | |||
空氣的溫濕度變化 | 降溫增濕 | 降溫增濕 | 降溫增濕 |
2 加濕方法的比較。 2.1 蒸汽加濕法:利用氣候試驗箱外的熱源,如電熱管、電極對水槽內(nèi)的水進行加熱而產(chǎn)生蒸汽,然后蒸汽進入氣候箱中,使箱內(nèi)的空氣加濕。 箱中的濕空氣在未加濕前焓值為 i=1.005t+d(2500+1.84t) ?。?) 式中:i —— 為1kg干空氣的濕空氣的焓(kJ/kg干空氣) 由(1)△i=△d(2500+1.84t) 則 ?。?) ε稱為熱濕比,表示濕空氣狀態(tài)變化的方向和特徵。如蒸汽噴入箱內(nèi)前,箱內(nèi)濕空氣的溫度為40℃,則其等溫的熱濕比方向線即斜率為ε=2500+1.84×40=2574。如果噴入箱內(nèi)的蒸汽溫度為100℃,則ε′=2500+1.84×100=2684。由于ε′與ε相差只有4.3%,所以,可以認為與40℃時的等溫線近似平行,故蒸汽加濕方式基本上為等溫加濕過程。一般不會引起箱內(nèi)溫度升高。 圖 1 當空氣與水面dF(m2)上接觸時,顯熱交換量是:dQx=α(tb-t)dF(W) dQz=[α(tb-t)+r.σ(db-d)]dF?。╳) (3) 2.2.2 空氣與水接觸時的狀態(tài)變化過程。 表2 空氣與水接觸時各種過程的特點 |
過程線 | 水溫特點 | △t(或 △Qx) | △d(或 △Qq) | △i(或 △Qz) | 過程名稱 | 狀態(tài)變化過程線圖 |
A-1 | tw<tl | - | - | - | 減濕冷卻 | |
A-2 | tw=tl | - | 0 | - | 等濕冷卻 | |
A-3 | t1<tw<ts | - | + | - | 減焓加濕冷卻 | |
A-4 | tw=ts | - | + | 0 | 等焓加濕冷卻 | |
A-5 | ts<tw<tl | - | + | + | 增焓加濕 | |
A-6 | tw=t | 0 | + | + | 等溫加濕 | |
A-7 | tw>t | + | + | + | 增溫加濕 |
t:干球溫度, ts:濕球溫度 tl:露點溫度 tw:水溫 “-”減少 “+”增加 “0”不增不減 由表2,可以看出,不同的水溫可對流經(jīng)水面的空氣加濕或減濕,增溫或降溫等不同的變化。 3 淺水盤加濕用于濕熱箱的有關(guān)問題 圖 2 1.水盤 2.氣流 在高低溫交變濕熱箱中,由于要作低溫試驗,此時電磁閥6開啟,可將水盤中水全部排出。 W=β(Pqb-Pq)F?。╧g/s) ?。?) 式中:Pqb ——相應(yīng)于水表面溫度下的飽和空氣的水蒸汽分壓力 Pα 表 3 |
水溫℃ | <30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
α(kg/N.s) | 0.0046 | 0.0058 | 0.0069 | 0.0077 | 0.0088 | 0.0096 | 0.0106 | 0.0125 |
淺水盤加熱管的加熱功率可按下式計算: N=W(iq-ctw)?。╧w) (5) 式中:W —— 蒸汽發(fā)生器量(kg/s) |
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