空气换热器与环境温度的关系
用于干燥行业的空气换热器通常是密闭循环换热,空气换热器中的空气并不完全与外部环境空气接触。只有当热空气中的湿度达到相应的程度,需要补充干冷空气的时候,才会引如部分的环境空气,一般为20-30%的总空气量,这部分环境空气由于温度比较低,会与空气换热器内的湿热空气相中和,使空气的温度和湿度同时下降。
与环境空气变化相关的空气换热器,都是全新风形式。即环境空气经过空气换热器换热后,温度变化后的空气不在再次加热或冷却。此时由于换热面积的固定,环境空气的温度高低对于空气换热器的出口温度影响就会相对较大。
在加热空气为目的的空气换热器,环境温度的变化影响相比较小。因为加热空气的过程中,空气中的水分是以气态存在的,没有相变。其中空气中的水分加热可以忽略不计。
在以冷却空气为目的的空气换热器中,环境温度及湿度的变化对于换热器的出口温度就影响很大。已知,空气的温度越高,可容纳的水分越多。当环境空气从高温下降,达到点以后,空气中的水分会发生相变,析出水分。由于每公斤蒸汽冷凝时释放的热量约为600大卡左右,根据吸热=放热的定律,同样一公斤水分从气态转化为液态的时候,也需要置换600大卡的热量。此时空气换热器与环境温度及湿度的关系比较大了。
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与环境空气变化相关的空气换热器,都是全新风形式。即环境空气经过空气换热器换热后,温度变化后的空气不在再次加热或冷却。此时由于换热面积的固定,环境空气的温度高低对于空气换热器的出口温度影响就会相对较大。
在加热空气为目的的空气换热器,环境温度的变化影响相比较小。因为加热空气的过程中,空气中的水分是以气态存在的,没有相变。其中空气中的水分加热可以忽略不计。
在以冷却空气为目的的空气换热器中,环境温度及湿度的变化对于换热器的出口温度就影响很大。已知,空气的温度越高,可容纳的水分越多。当环境空气从高温下降,达到点以后,空气中的水分会发生相变,析出水分。由于每公斤蒸汽冷凝时释放的热量约为600大卡左右,根据吸热=放热的定律,同样一公斤水分从气态转化为液态的时候,也需要置换600大卡的热量。此时空气换热器与环境温度及湿度的关系比较大了。
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