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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 |北京| 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,28M1 K- }: x* l. k2 e' r+ J
纺织厂空气调节(第二版),郁履方,戴元熙,PDF.png 7 n7 T. M: t9 q( @$ i
内容提要6 A4 f- o1 E- n2 E  ~
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。0 l; r3 m' @( X: f8 A# V4 y2 ^4 L" s
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。# q4 B$ ?0 T0 @9 L; l% u: 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。
9 ^! S$ ]0 ?3 O
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 楼主| 发表于 2015-11-18 15:39:02 |北京| 显示全部楼层
目录 ) k+ i* Q. P0 s) [
绪论 12+ y& D) k& ?$ L
第一章 空气环境与人体健康、工艺生产的关系 15. ]) Y% o% Z: J* D2 M4 a
第一节 空气环境对人体健康的重要性 15/ Z* z+ B) E; S/ A1 [) k
第二节 空气环境与工艺生产的关系 16) P- t0 P4 `3 W% ^, Q$ g/ ~% f9 d
  一、温度对纺织纤维的影响 16
$ \; _- z# l; U/ P. ~: q/ t" q# c  二、相对湿度对纺织纤维的影响 16% n% N5 ~- f  F  {0 V
  三、温湿度与纺织工艺的关系 17
& Y9 ^  C. S* S9 S+ I8 L# Q第二章 空气的物理性质和焓湿图(i-d图) 30' b( @: n( b8 [
第一节 空气的成分 30# m. l! Y/ N8 K* b1 v
第二节 空气的状态参数 31
) l' h0 K! W! X1 K8 ^  一、压力 311 s" m" m$ M3 u- Q& F: l" D
  二、温度 33; G) O: S9 E9 y4 Y: A% h' {8 v  C
  三、湿度 33
' m6 R8 [; _5 X+ _  四、比容v与密度ρ 35' k* v' o8 W, O. n2 z
  五、焓(含热量)i 36
2 J: @" w5 b3 ^& W( p 第三节 湿空气的焓湿图(i-d图) 37, R$ F9 H3 d! r9 L* G
  一、i-d图的绘制 378 \2 X1 H) N. ~4 V7 P0 y( p
  二、i-d图的应用 41
4 ^% w  f1 {$ _2 Y 第四节 温湿度的测量 46" z+ Z$ H9 E2 i  E( b- [
  一、温度的测量 46
9 ~0 A# y( b- w  二、湿度的测量 49( t, G4 d6 `) S: m/ q
  三、微风速测量 59
9 @6 l# f' y( v( e8 ^1 T5 o( F 第五节 水蒸气的性质 612 i! l" B9 D1 ^8 m% K
  一、饱和状态 61
0 E) q+ F2 O- H  二、汽化与凝结 61
5 q: q2 r3 D) H. n# Y  三、汽化热 62
+ n; n+ R. P9 _: f3 u3 s  四、定压下水蒸气的形成过程 62
) z1 C+ q+ e/ |( D, G. i  五、水蒸气状态的确定 64* |6 ]9 \$ ~3 P: c& K
第三章 车间冷热负荷的计算 70
6 Q! G0 k2 I3 u% r
第一节 房屋热损失 70
6 ~2 O2 N7 r5 S, a# y  一、围护结构的基本热损失 708 ^* [" E! ]! N( S0 {! q
  二、房屋热损失的附加值 755 h% e) u% G; W- Y2 S
  三、渗入冷空气的热损失 763 q4 }0 W3 n4 P: u3 ?5 A; C
第二节 车间的得热及得湿量 779 o) c6 H: @' `' K  U5 f  I: c; _
  一、夏季围护结构的传热量 77* Z" S# {4 ]) k: O8 }
  二、机器发热量 84% J( v) X; ]3 S2 _' {5 F
  三、照明设备散热量 847 T; W6 Z' u7 o
  四、人体散热量和散湿量 84& o+ x3 p# l- N: d( [( ^6 b
  五、室内其它散湿量 85
5 F$ J$ o9 F6 g6 j" [! ]  六、车间总冷热负荷的确定 85
( y- h. b8 @+ h, I( Y% U* a% S第四章 空气调节系统及其基本原理 88
2 K0 Y1 Y' N8 x' r5 S. R- u
第一节 纺织厂的送风系统 88! M4 y% ~7 w( @5 @8 H" U5 t
  一、单通风 88
& S4 n7 H* w1 V5 T, @  S  二、通风喷雾 89: @# x1 ]$ v' X' ?
  三、空调室送风 91! i9 _9 W: y% {' Z5 _" I
第二节 空调室送风系统 92: A/ f4 C7 X( j- x) z
第三节 空气与水的热湿交换 95$ o# W+ g  l2 O6 Z: D( G
  一、空气与温度不变的水接触时的状态变化 95/ ?2 z* [7 c% X3 n6 B) ~- v8 x
  二、空气被不同温度的水处理时的状态变化 98
! d/ w. O3 c* p1 ]* Y$ x  三、空气与温度变化的水接触时的状态变化 100" I/ D6 h& P7 v8 s; e
  四、喷水室的热交换效率 101
4 ~1 Z1 Y# y  f' A0 c: N  五、空气与水的热交换计算(喷水室的热工计算) 102
8 O5 ^( @8 n0 C  e- T 第四节 空气调节过程的分析和计算 1073 J/ F' \+ B; b. ~  \* }, F
  一、夏天的空气调节过程 108
8 E3 K6 a% e. `+ L! p  二、冬天的空气调节过程 116$ @# q. k1 e7 b3 V( c: X, s1 t& c+ A
第五章 空调室设备 123- J3 H8 {4 s) e
第一节 进风和回风设备 1232 N" I* K, n! u) U* [
  一、进气楼和进风窗 1233 A7 K6 U+ ]+ X( U" F& {0 p
  二、回风窗及滤尘设备 124
/ }# S5 B) }9 \/ |! \, } 第二节 喷水室设备 1262 W8 J4 H/ T7 B3 `& S+ o) L& I: j3 g
  一、整流器 1267 Y+ t* O% F: m2 T& @2 n* a6 k4 P
  二、喷嘴 126
) t: W: k' K3 w+ b- [7 w  C  三、挡水板 129( Y; z/ v1 t. _% v+ Y- a
  四、水池及其附属设备 1331 B. ~. T$ F2 _
第三节 喷水室的结构尺寸及阻力计算 1350 A. S: l$ s$ x) s2 |
  一、喷水室的结构尺寸 135
( }4 ~+ B4 i3 {1 g! h6 T9 L" k- ?$ K  二、喷水室阻力计算 135' _9 ~6 O0 u5 H7 C; q+ ~( E, G2 m
第四节 空调室水系统及管径计算 138
. m0 o! c' F( n  `  一、空调室水系统 138% Q$ }$ K9 @( `! A& D# x6 r
  二、管径计算 138! ]5 s# ~, }3 r; J) P
第五节 空气的加湿及加热设备 1406 x1 T+ m: M1 Y9 K' _3 Y6 k7 `
  一、空气的加湿设备 140
1 b# i9 U9 C1 o: ~+ @  二、空气加热器 141
* v$ c" c/ Z' }第六章 冷源 148! ]2 l& _) O4 D/ A9 ?! T
第一节 天然冷源 148
# |: b3 E8 I) c( |* w  一、地下水 148
1 Y$ @# u- D0 d9 O; C/ O  二、深井回灌 149( t6 R$ T8 W6 }5 `, {
第二节 人工冷源 1522 Y0 d9 P* [; \  s
  一、蒸汽压缩式制冷机 153
$ A6 O7 n6 G) c. P7 ~  二、蒸汽喷射式制冷机 167& W) c! v/ L+ x* |4 H  y; M
  三、吸收式制冷机 1765 k% d, M* a* p; ~. d7 J
第七章 送排风管道计算及送排风方式 184
4 P7 o. p8 o: a3 _
第一节 流体的性质 184% x: H, j6 k; O& P9 T) j$ K
  一、重度及密度 184
( Z; m! t: ?3 L' I8 K3 `6 m  二、粘滞性 185; _9 d5 }" \5 J3 y
  三、理想流体与实际流体 185
$ M  d0 V+ X* R0 x 第二节 管内流体流动的基本原理 186
; G9 o3 n( l3 P9 i: x% m  一、连续性方程 186
" r' v6 V1 _* F3 q  j. M9 Q3 R  二、能量方程 186
- O7 o1 F' r4 s% l2 C. S: o 第三节 流体流动的状态和阻力 189
: `# g* R4 u  _$ j, L  q3 A  一、流体流动方式 1898 l  @5 C, S- B0 l
  二、实际流体在管道内流动时的阻力计算 190
+ N: g9 V1 N& `& @+ y9 D1 I# y: X 第四节 风道的设计与分析 198
9 `. A- I: v) [4 o3 I$ U 第五节 送排风与气流组织 211* y# B9 U  i6 j- ]6 a
  一、车间的送风方式 211* R( v5 X& B, O; l3 W8 V
  二、排风方式 213
: r, K$ K" U# p1 X  三、车间的气流组织方式 214, o+ G, j* m) X: _2 w  @, W2 e
  四、恒温室的气流组织方式 215
: A7 T6 \- a, T5 K0 `% F, q 第六节 管道的均匀吸风 216
% i) }' M, r) J) C. g2 B: U  一、吸风口速度场的分布 216) u& Z( S0 N/ o0 J9 `3 |
  二、均匀吸风的方法与措施 218& U3 u$ N9 ~2 K7 z1 A6 n
第七节 流体测量 223
$ O4 k1 F  D. _  一、静压的测定 2236 ^6 H3 F9 p) n/ t% D( I% O6 i
  二、总压的测定 223: \/ y+ G$ }! s+ m( _/ E
  三、速压(动压)的测定 224
5 X  l6 G8 f, O$ R! \' v7 l  四、倾斜式微压计 226( C5 h( j1 ]2 {, O& f/ ^
  五、补偿式微压计 228" T" K4 c/ U& U
  六、叶轮风速仪 231
$ H0 K3 c- P) L/ r; g  七、转杯风速仪 232. V8 O% {9 k  o$ C" `
  八、孔板流量计 232
$ f4 C  H+ w% }0 X" [& O# e6 U' j  九、转子流量计 233" A1 _; a5 `: F
  十、三角堰 233
2 |2 k1 k" {3 U3 @% H% A 第八节 空调系统风量调整的原理和方法 234) C) Z+ P- B8 S- u5 ?+ G) D0 E/ ?
第九节 空调室送风系统的阻力计算举例 237
: Q4 X- N$ J" v. }第八章 通风机和泵 247$ N  b1 i6 F. I
第一节 通风机 247# [$ I1 B0 q8 s0 q7 G# @7 A5 F) N
  一、通风机的构造和工作原理 247
$ t4 j2 x- t4 ]5 y! ~7 t1 B$ m  二、通风机的性能参数及性能曲线 2534 T/ l1 j3 j$ }0 z/ D
  三、通风机在管网中的工作与调整 258
" l. Z7 R9 x" C7 o2 ~! ]  n  四、通风机的联合工作 262
! K$ h$ ~9 O  K0 u% W. G: I  五、通风机的选择 2667 T5 ?# ^% s+ S, ~4 `& Q+ ^7 M) m- _
第二节 泵 274
* `$ i+ |9 O' y  o" u& Q  一、单吸单级离心水泵 274
, M7 C" i- f  l  二、深井泵 279% j" f' J2 Q9 E" c! a& S
第九章 温湿度调节 282
) Z/ q: B- X0 u% |
第一节 日常调节与全年性调节 282
/ Z* {9 o8 @3 m7 ]) p  一、日常运转调节 2829 q* m% o+ `& U8 @9 }6 ]% v
  二、全年性调节 285, W& x) v1 q# Y3 D* `4 S( {
  三、特殊情况下的温湿度调节 288
; S! y' Z- q+ [4 L/ x+ I8 [2 _( ]. u 第二节 自动调节 290; `& M1 r: l7 R6 ]4 I
第十章 除尘 298" F; x3 j; z3 a
第一节 除尘方式 298' x( o8 [7 \. I" x9 V$ I
第二节 除尘设备 2999 {3 F! r+ a+ q* \
  一、A172-AU052型两级滤尘器 300
9 ], g* c1 o- P/ d9 G+ B; E  二、布袋滤尘器 301
* `6 d  |0 j) b  三、新型滤尘设备 303: v: N- `' a. g2 P- ]! Z
  四、旋风除尘器 308
' m* N) ~7 A3 V5 K4 S0 N 第三节 气力输送及除尘管道 310% r8 m* y7 ~* Y. h2 U0 F
  一、气力输送及除尘管道的设计特点 310
' K8 q- e8 d' Y' I' Z  二、除尘管道设计注意事项 312
! D4 G# _2 o" Z1 D1 ?: `% m 第四节 空气含尘浓度的测定 313+ t, W8 d, x2 R3 \! `, Z( f1 U
  一、大气浮游粉尘浓度测定 313
6 a+ T' J/ H. ^0 W/ x, U  U3 N  二、排尘管道内空气含尘浓度测定 318( A: `# B7 p& i- ?6 l
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 327
+ j) M; R& g$ a# ]附录
361! C0 Y6 l# x# b. ^3 l( S) x* Y
表1 湿空气的密度、水蒸气压力、含湿量和焓 361
8 B7 F: q! z, A7 G9 ] 表2 温湿度换算表(一) 363
1 D. G0 H! g+ o8 D' ^6 j3 ]' ] 表3 温湿度换算表(二) 364  I2 H6 _7 |( {# x" f
表4 饱和蒸汽表(按压力编排) 365
( d; |1 ?# l' h 表5 饱和蒸汽表(按温度编排) 366% G. E. X9 p' Y
表6 未饱和水与过热蒸汽表 367
! D5 q* X6 A/ c: k/ j 表7 若干建筑材料的物理性能 369
6 }  Y0 D0 {! w# q* V; I3 } 表8 传热系数表〔(一)(二)(三)(四)〕 372" ?( T2 v1 ^$ T1 e; F
表9 我国主要城市室外空气计算参数 375
, A" G0 m8 _0 Q% W, M8 q  E7 Z 表10 围护结构外表面的太阳辐射热吸收系数ρ 377" i9 g# r6 Q4 s. [
表11 北纬30°夏季太阳辐射照度 378
% _% \3 O" O- S- r 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( \! A/ a6 @4 E/ D
表13 窗的遮阳系数X_z 381
# s' F# x( H1 P 表14 北纬30°夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度 382' j. G/ M/ C9 P5 b# M
表15 工艺设备同时运转系数〔(一)(二)(三)〕 385
- `6 v1 R3 \# v1 M; M 表16 每人散热量和散湿量 386* C: B  ^1 S! W- J
表17 ∏形补偿器的选择 387
  m& i: Y7 G; { 表18 饱和氨(NH_3)蒸气表 388, t. S6 B+ [* F6 \; N& P, L/ D
表19 立式和V型氨压缩机制冷量换算系数K_i 389
$ e. U( ]8 m8 N7 N 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
. w6 P) ]% @( G4 P# L% k, @6 F 表21 局部阻力系数表 391
. z( O0 s! _, Z6 z 表22 4-72-11No.6C风机性能表 408
3 r# z' L& S) h  U2 r$ [, b. p2 N8 L 表23 FZ40-11轴流通风机性能表 410
' ^# D1 f2 _' @7 x  M* f. j& R
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