空氣換熱器與環境溫度的關系
用于干燥行業的空氣換熱器通常是密閉循環換熱,空氣換熱器中的空氣并不完全與外部環境空氣接觸。只有當熱空氣中的濕度達到相應的程度,需要補充干冷空氣的時候,才會引如部分的環境空氣,一般為20-30%的總空氣量,這部分環境空氣由于溫度比較低,會與空氣換熱器內的濕熱空氣相中和,使空氣的溫度和濕度同時下降。
與環境空氣變化相關的空氣換熱器,都是全新風形式。即環境空氣經過空氣換熱器換熱后,溫度變化后的空氣不在再次加熱或冷卻。此時由于換熱面積的固定,環境空氣的溫度高低對于空氣換熱器的出口溫度影響就會相對較大。
在加熱空氣為目的的空氣換熱器,環境溫度的變化影響相比較小。因為加熱空氣的過程中,空氣中的水分是以氣態存在的,沒有相變。其中空氣中的水分加熱可以忽略不計。
在以冷卻空氣為目的的空氣換熱器中,環境溫度及濕度的變化對于換熱器的出口溫度就影響很大。已知,空氣的溫度越高,可容納的水分越多。當環境空氣從高溫下降,達到點以后,空氣中的水分會發生相變,析出水分。由于每公斤蒸汽冷凝時釋放的熱量約為600大卡左右,根據吸熱=放熱的定律,同樣一公斤水分從氣態轉化為液態的時候,也需要置換600大卡的熱量。此時空氣換熱器與環境溫度及濕度的關系比較大了。
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與環境空氣變化相關的空氣換熱器,都是全新風形式。即環境空氣經過空氣換熱器換熱后,溫度變化后的空氣不在再次加熱或冷卻。此時由于換熱面積的固定,環境空氣的溫度高低對于空氣換熱器的出口溫度影響就會相對較大。
在加熱空氣為目的的空氣換熱器,環境溫度的變化影響相比較小。因為加熱空氣的過程中,空氣中的水分是以氣態存在的,沒有相變。其中空氣中的水分加熱可以忽略不計。
在以冷卻空氣為目的的空氣換熱器中,環境溫度及濕度的變化對于換熱器的出口溫度就影響很大。已知,空氣的溫度越高,可容納的水分越多。當環境空氣從高溫下降,達到點以后,空氣中的水分會發生相變,析出水分。由于每公斤蒸汽冷凝時釋放的熱量約為600大卡左右,根據吸熱=放熱的定律,同樣一公斤水分從氣態轉化為液態的時候,也需要置換600大卡的熱量。此時空氣換熱器與環境溫度及濕度的關系比較大了。
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