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[纺织综合] 纺织厂空气调节(第二版),郁履方,戴元熙,PDF

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发表于 2015-11-18 15:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
纺织厂空气调节,《纺织厂空气调节》编写组编,郁履方,戴元熙,PDF。高等纺织院校教材,有电子目录,28M4 p* g  @5 q- h0 y, A
纺织厂空气调节(第二版),郁履方,戴元熙,PDF.png
7 J6 C# s9 @9 Y  v1 I8 G( O* {内容提要
5 G4 K! p# _; c) k/ k本教材着重论述了纺织厂空气调节的基本理论,测量仪表的原理和使用方法,温湿度的控制与调节,以及温湿度对纺织工艺的影响。书中对i-d图的组成与原理作了详细叙述。对于车间冷热负荷的确定,不同季节的空气调节过程,空调设备的性能,车间送、排风的布置,以及降低车间含尘浓度的方法等,书中也都作了适当介绍。
7 K- W; _' E; b8 R6 y本教材反映了国内外纺织厂空气调节的先进技术,如新型空调除尘设备、温湿度自动控制以及温湿度对化纤混纺工艺的影响等。在空气调节系统的配备、布置和调节方面,书中附有大量例题,可供学生学习和计算。
& Y  H  l( O/ }$ s6 J+ V本教材可供高等纺织院校纺织工程专业师生,以及工厂设计、管理和科研单位的技术人员学习参考。
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 楼主| 发表于 2015-11-18 15:39:02 | 显示全部楼层
目录 ! X+ s9 F0 G6 r/ x  X! s0 c
绪论 12
# W( h1 l; v$ M; _第一章 空气环境与人体健康、工艺生产的关系 151 }9 h5 T5 ^3 `7 I
第一节 空气环境对人体健康的重要性 15% Y% Q; B9 T5 F0 Y% d3 Q2 o& e4 u
第二节 空气环境与工艺生产的关系 16( ^3 P+ J5 Z0 e$ V, y) I) J/ Q
  一、温度对纺织纤维的影响 160 M2 p) ^8 N# h; [
  二、相对湿度对纺织纤维的影响 16$ {  e" _! b5 D8 H, T& h
  三、温湿度与纺织工艺的关系 17
$ e, z3 {2 K# I8 n! w' [% O第二章 空气的物理性质和焓湿图(i-d图) 308 Y8 ^8 B, B; \+ T) `" g* `" T
第一节 空气的成分 30
3 l2 ~# b; l4 b, |6 t3 R1 g 第二节 空气的状态参数 31' o& S* \- v8 X9 P
  一、压力 31
3 D4 X# Z: ~2 a  二、温度 33
8 n* c# ~' o) W* a2 }% m6 f  三、湿度 33
5 o; C; v/ |1 g$ O/ J  四、比容v与密度ρ 35+ i$ u& u! S+ N2 G
  五、焓(含热量)i 36: X, s* v) _1 o7 A; O) ^
第三节 湿空气的焓湿图(i-d图) 37
+ g6 {, T" K* C+ V, d6 D% r# p5 }  一、i-d图的绘制 37; W0 k: f+ `& j, K3 E
  二、i-d图的应用 416 Q1 W0 d0 `# o0 y2 E
第四节 温湿度的测量 46, h+ ~6 L3 ?) `6 z9 C
  一、温度的测量 46- U; c6 U- V# ~. |" U" R3 [
  二、湿度的测量 49
% V. O2 x6 R% X' E6 [  三、微风速测量 59
% ?! v& \' m: Z  B; O 第五节 水蒸气的性质 61
1 ~* Z0 ?& C3 S- L  一、饱和状态 61
$ T9 ]1 L; G, @  二、汽化与凝结 619 ~. d- S2 B1 [8 `" b7 M) @1 r
  三、汽化热 620 v% [* N1 N9 k# ?% r/ T( L1 O3 L: `
  四、定压下水蒸气的形成过程 620 G) T0 Q. _, C' c' x: o% P
  五、水蒸气状态的确定 64
+ ?2 N0 c! q! ~! z+ \2 g8 Z第三章 车间冷热负荷的计算 70; ]' ]8 I: P  O4 }, J
第一节 房屋热损失 70
0 `! K2 ^& ?1 s' M  一、围护结构的基本热损失 706 i- ^+ Z2 z2 T6 _  H: ^
  二、房屋热损失的附加值 759 v* Q0 y: `6 r8 w' J, l( l/ K9 w
  三、渗入冷空气的热损失 76
. J9 Q9 q4 |  v0 k7 L( H. R( b 第二节 车间的得热及得湿量 77, J( t' Q% d& t
  一、夏季围护结构的传热量 77
! ^! K( T7 G1 y. C2 C  x# R- l  二、机器发热量 84+ J7 E0 M5 x: v0 D  `: ?
  三、照明设备散热量 84
5 j+ l2 G/ n1 Y; l  四、人体散热量和散湿量 84
( N( `# }$ E! o0 ]( o& k9 a  五、室内其它散湿量 852 @: h; W6 s/ q% p
  六、车间总冷热负荷的确定 85
* B3 E, `" P6 c$ B6 |9 S1 a" N( c' y第四章 空气调节系统及其基本原理 88( d: N5 z  o4 Y# q; Q$ d& B
第一节 纺织厂的送风系统 882 \5 R" r2 k6 ?0 Z% k
  一、单通风 889 W8 |% ^2 O7 v1 H
  二、通风喷雾 890 v& J+ H5 O1 A: |6 N
  三、空调室送风 91
  L, Z! Z! Y; n6 l# M% s0 @ 第二节 空调室送风系统 921 P4 B/ T& }% V# s5 S* [' I
第三节 空气与水的热湿交换 95
0 \8 q) Q5 D8 Y) w0 J+ Z  一、空气与温度不变的水接触时的状态变化 95$ n% s( i$ x( W
  二、空气被不同温度的水处理时的状态变化 988 ^- E0 L) M( ~- k
  三、空气与温度变化的水接触时的状态变化 100
  }, |! \4 \& c. l3 K6 O  四、喷水室的热交换效率 101% L' m3 w& b' E) t4 s0 P$ q
  五、空气与水的热交换计算(喷水室的热工计算) 102% Y* @$ \; _/ A! ~, W; N3 v/ R
第四节 空气调节过程的分析和计算 107, ^, V1 y5 J: @8 D+ Z
  一、夏天的空气调节过程 1082 S9 j; }! Z+ J
  二、冬天的空气调节过程 116
* u+ L; Z  _  u5 i第五章 空调室设备 123
) P) t$ v0 V$ P2 g
第一节 进风和回风设备 123
% d2 n" Y5 x5 S% I! A, f  一、进气楼和进风窗 1239 \7 n9 k+ H  A, h# n; J) N: Z
  二、回风窗及滤尘设备 124* ]/ r' T; B; x! E0 ~- n
第二节 喷水室设备 126
1 ~7 X' q% `: p- N; q, t  一、整流器 1263 {/ l1 Y' i1 D9 K8 h. h
  二、喷嘴 126
- b" v* u6 ^5 h% ^1 p/ F0 C8 }$ ?  三、挡水板 129
: W: {* W! h4 N  四、水池及其附属设备 1331 L3 M: U- L, I& |4 d$ L3 f
第三节 喷水室的结构尺寸及阻力计算 135
8 v5 M1 @/ K* b' ~% n  一、喷水室的结构尺寸 135
; {0 D+ d6 y0 t; t2 P  二、喷水室阻力计算 1354 m. H# o, y9 ~, X
第四节 空调室水系统及管径计算 1386 [( \: J3 W# g7 D
  一、空调室水系统 138
; f2 z3 {  V) ~  ]3 K3 ^  二、管径计算 1387 c& Q/ t5 V* ]' O- u
第五节 空气的加湿及加热设备 140
; B& y) U" c8 Y: T# D  g8 c  一、空气的加湿设备 140- V7 ]+ `9 V' y$ Y
  二、空气加热器 1411 o6 V" ^6 [) c$ v0 q6 A
第六章 冷源 1485 o6 z2 ?) K. r: l( f' Q
第一节 天然冷源 148) j0 p4 C! Y% [* d, _, K- Y9 Y, B
  一、地下水 148
9 ^: d; C' D! t2 ^& ]: f1 N  二、深井回灌 149
  c/ Q% |% Z! A7 U* _: s# ?. c9 q 第二节 人工冷源 152
% G5 l' E( N# E$ K8 v# h: R  一、蒸汽压缩式制冷机 1537 W4 w8 z* p" M/ {8 m" g
  二、蒸汽喷射式制冷机 167
8 m/ s2 [, O' A2 K  三、吸收式制冷机 176
& i( ?/ Y# g* p2 ]3 c第七章 送排风管道计算及送排风方式 184
$ v  W2 w( \9 ^+ k
第一节 流体的性质 1846 J% r3 S5 }1 h& e
  一、重度及密度 184# |  z  E! W4 _9 c6 R6 J
  二、粘滞性 185# O3 i  O' N: `% U" G
  三、理想流体与实际流体 1855 l! |. Y0 ?: z' W) `) c; i- y) d& C
第二节 管内流体流动的基本原理 186& N& G4 v* n$ Q+ p( N: |
  一、连续性方程 186& O8 {, K. O: D! Z. p- x7 a0 V7 a
  二、能量方程 186/ @) I' ?7 V7 i' P
第三节 流体流动的状态和阻力 1892 l5 m, ~! C; @, U2 X/ L
  一、流体流动方式 1890 v5 Q9 e) g8 q, h# b- h
  二、实际流体在管道内流动时的阻力计算 1904 P5 I8 S. z" O( b+ t7 f6 n
第四节 风道的设计与分析 1987 R. M0 J# F2 S6 b& v  c( l
第五节 送排风与气流组织 211
7 W- q2 g+ a" n2 g3 e  一、车间的送风方式 211
' E3 P7 {( g7 s( h4 U! q  二、排风方式 213
; a7 T  L" R6 M1 x4 Z( ~( _  三、车间的气流组织方式 214
( F8 w' N$ P. p) B& n3 W  四、恒温室的气流组织方式 2157 A. H& i4 N4 f2 n
第六节 管道的均匀吸风 216/ J  j% C, I9 I9 `! P# Y+ u
  一、吸风口速度场的分布 216, G/ \! u" q6 E3 s/ Q, d
  二、均匀吸风的方法与措施 218- ^# n8 x: w; b7 s7 s; q. c
第七节 流体测量 223, m7 L" Z2 A7 I, R/ O- ~
  一、静压的测定 223
* A& O* B5 b1 U& u4 G: i) i5 N9 J6 I" P  二、总压的测定 223
$ u" o, k; @3 j% c/ Z! e& g  三、速压(动压)的测定 224( P+ v8 t' O5 z! [/ G' X; |
  四、倾斜式微压计 2261 {, x: _" Q. v* I$ X6 `
  五、补偿式微压计 2286 k2 ?0 B, ?: u: W" l2 ^/ N0 g
  六、叶轮风速仪 231
: m' y* W6 ~% j1 I5 e  七、转杯风速仪 232
/ X5 M7 s) Y0 N) S; I  八、孔板流量计 232
5 Y2 E& F5 c( ^0 Z) O* s# D3 C( Z  九、转子流量计 233
7 b1 X6 _; p* b  十、三角堰 233+ J6 Y+ T9 e$ r5 N  @) }6 w% w
第八节 空调系统风量调整的原理和方法 2345 l0 y7 k* O8 Z1 s: Q/ e% t2 A6 D
第九节 空调室送风系统的阻力计算举例 237
- c0 e9 f& I: P: J; p第八章 通风机和泵 2474 u  k; G  a; W
第一节 通风机 247# v+ o4 `8 x6 r  ], {9 `+ u5 V8 }
  一、通风机的构造和工作原理 247% \2 ^: c( K: W- a
  二、通风机的性能参数及性能曲线 253
9 O3 I6 S3 a  n3 U0 {  三、通风机在管网中的工作与调整 258
  X6 u  E  ?" l: k. Y9 q" U: U: h2 Y  四、通风机的联合工作 2626 W3 M3 c/ z: s5 [6 g8 Y4 p
  五、通风机的选择 266* v1 m0 S- d/ g$ q
第二节 泵 2749 Z! \3 ?, m8 w+ q
  一、单吸单级离心水泵 274
( G8 d+ |  Z( u) C5 g; @  二、深井泵 279
  O4 W: ]2 R' _, q/ `2 H第九章 温湿度调节 282
( K' q( r) Y) s4 K3 u7 o4 f+ M
第一节 日常调节与全年性调节 282  d  N& y2 I9 r  A
  一、日常运转调节 282
/ d7 b1 x4 ]$ }  I  二、全年性调节 285+ H4 X  }( p+ h4 M
  三、特殊情况下的温湿度调节 288
, t; z4 `! j$ M: N8 k( C, F; n 第二节 自动调节 290* L" X$ ]3 s! c
第十章 除尘 298
0 Z2 [4 w% Y' w$ j
第一节 除尘方式 298
$ H: ]. D4 F- j1 a 第二节 除尘设备 299" {8 `# K1 u1 g
  一、A172-AU052型两级滤尘器 300* v5 @" i: r9 d1 i% g
  二、布袋滤尘器 301$ X7 C* U) r! ?9 m
  三、新型滤尘设备 303
, E: A  o1 h& f$ Q4 T- H  四、旋风除尘器 308
6 Z& r( x- E. B0 K4 Q 第三节 气力输送及除尘管道 310# `! G3 m0 a( V/ E8 F4 U
  一、气力输送及除尘管道的设计特点 310
; j: P' O+ n* {  n: _" Z0 w  二、除尘管道设计注意事项 312" O1 A) d7 U7 t. K1 ]. O7 Y$ Q5 S
第四节 空气含尘浓度的测定 313
1 A  ~1 P; Y3 y8 V  一、大气浮游粉尘浓度测定 3136 N/ k0 x* D, s; x6 {
  二、排尘管道内空气含尘浓度测定 3185 e$ H! o$ f# I  B0 I* E
第十一章 空气调节系统设计举例——细纱车间空气调节系统设计计算 3274 [1 s4 z* j# Y5 n1 u; M  A. e
附录
361
0 ~2 V* H- U3 s1 m" t 表1 湿空气的密度、水蒸气压力、含湿量和焓 361
- d3 R$ ?3 \  q8 O4 i8 o0 u5 K5 I7 N# a% F 表2 温湿度换算表(一) 3639 P. ]# A4 i, V# a
表3 温湿度换算表(二) 364
$ v9 x2 T" K6 S( B+ q 表4 饱和蒸汽表(按压力编排) 365' _- x8 S7 T6 b: W" \( g
表5 饱和蒸汽表(按温度编排) 366! G* n* g. r7 `7 `+ z3 y
表6 未饱和水与过热蒸汽表 3673 G0 \/ Z3 O. B, w6 e# ]0 s
表7 若干建筑材料的物理性能 369
4 M* q$ ^  I) Z- e 表8 传热系数表〔(一)(二)(三)(四)〕 372% |# q+ p- _: I
表9 我国主要城市室外空气计算参数 375
* L2 j6 V( ?$ D/ L  J. G, U 表10 围护结构外表面的太阳辐射热吸收系数ρ 377; i+ {: ]8 M$ g) s% }( O  v
表11 北纬30°夏季太阳辐射照度 378% H2 x& y  f" S+ d- l
表12 我国不同纬度夏季屋顶上空气综合温度的波动值Δt_2 380
# T, W4 j4 E3 l. z 表13 窗的遮阳系数X_z 381
) G, q7 ~$ ]6 `% Q 表14 北纬30°夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度 382
$ \9 ?+ r' I; N 表15 工艺设备同时运转系数〔(一)(二)(三)〕 385/ {' s# P6 {5 _& P9 F3 P, e
表16 每人散热量和散湿量 386
8 k: E5 |! @) X) j) ] 表17 ∏形补偿器的选择 387
- Z9 }' A9 v9 g2 V. a 表18 饱和氨(NH_3)蒸气表 3885 J0 _$ W4 `1 G7 @, V* ]2 e
表19 立式和V型氨压缩机制冷量换算系数K_i 389
+ K$ G1 H) ]' s; q 表20 立式和V型氟利昂-12制冷压缩机制冷量换算系数K_i 390
$ c, g; X+ }; ^; \3 G" W8 N* q( W% [8 m 表21 局部阻力系数表 391) u: ~) U) ^+ {& H
表22 4-72-11No.6C风机性能表 408
* U' R) |# |- u 表23 FZ40-11轴流通风机性能表 410
% H5 M" g4 s4 U- m2 N) N
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