Для связи в whatsapp +905441085890

Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха

Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха
Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха
Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха
Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха
Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха
Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Плотность, газовая постоянная и энтальпия влажного воздуха

  • Плотность влажности, газовая постоянная, энтальпия Плотность влажного воздуха получается при его парциальном давлении и температуре смеси, равной сумме плотности пара и сухого воздуха. П = ЗП + п..05-7) * Плотность влажного воздуха определяется уравнением п = р / РТ; п = р / д + rvgv. Газовая постоянная влажного воздуха-это уравнение(3-4)、(3-5)、(3-6)это может быть

определено с помощью Р = 8314.2 / СКК = 8314.2 /(КБК + гик). ♦ Энтальпия влажного воздуха определяется как: общая энтальпия сухого воздуха, И. Водяной пар. или (L d) кг влажного воздуха. Энтальпия (1 + d) кг влажного воздуха Я = ІБ + диам. (15-8) Энтальпия 1 кг сухого воздуха, выраженная в килоджоулях на 1 кг (<кДж / кг), численно равна его температуре Т°С, поскольку теплоемкость сухого

Энтальпию влажного воздуха полезно относить к 1 кг сухого воздуха Людмила Фирмаль

воздуха при постоянном давлении составляет −1 кДж /(кг-град).Энтальпию 1 кг сухого насыщенного пара при низком давлении можно определить следующим образом: опытная Формула в = 2390 + 1,977 С. энтальпия влажного воздуха С = Т +(24 * 90-е 1.97 ^ д. 15-3. bdr: ppi — «влажный» воздух Параметры влажного воздуха обычно определяются графически с помощью^ — диаграммы, предложенной проф. Л. в 1918 году. К. Рамсин (рис. 15-2). На этом рисунке энтальпия I, кДж / кг нанесена вдоль вертикальной оси, а содержание влаги dy г /

кг сухого веса нанесено вдоль горизонтальной оси. Дух. Для более удобного расположения различных линий на схеме координатные оси расположены под углом 135°, а вертикальные координатные оси прорисованы вертикально. Таким образом, линия содержания влаги d будет вертикальной, а линия энтальпии i-наклонной прямой. На диаграмме нанесены следующие линии. Постоянная линия энтальпии (прямая линия, наклоненная к продольной оси под углом 45 градусов).Линия постоянного влагосодержания (прямая,

  • параллельная вертикальной оси); линия постоянной температуры влажного воздуха; линия относительной влажности-воздух. Обычно фигура создается для атмосферного давления 0,99 30 бар, но с достаточной точностью»может быть использована для других давлений, близких к основному давлению» / фигура позволяет определить i и d из известных t и cp, где d-значение pa далее,/ /по фигуре для каждого состояния влажного воздуха можно

определить точку росы, то есть температуру, при которой воздух становится влажным. Процесс нагрева влажного воздуха осуществляется с определенным содержанием влаги, то есть, Д-Конст. На диаграмме » / » этот процесс представлен вертикальной линией препаратов. (представлен прямой линией MO).Этот процесс эффективен только тогда, когда воздух полностью насыщен, то есть doc = 100%.При дальнейшем охлаждении воздух становится

Процесс охлаждения влажного воздуха протекает даже при d = const Людмила Фирмаль

перенасыщенным влагой, падающей с воздуха в виде росы с материала. Процесс конденсации можно считать произвольно проходящим по линии φ= 100%.Например, количество воды, которое образуется в результате конденсации из точки О в точку S сухого воздуха на 1 кг, равно разнице в содержании влаги d1-d2.Идеальный процесс насыщения воздуха влагой при постоянном давлении происходит с постоянной энтальпией влажного воздуха (i = const) и проявляется на id-диаграмме в виде отрезка MS. In в данном случае под идеальным процессом понимается процесс, в котором все тепло

идет только на испарение влаги, то есть потери тепла в окружающую среду и расход тепла на нагрев жидкости не учитываются. В этом случае тепло, отдаваемое влажным воздухом для испарения влаги, вместе с паром снова возвращается во влажный воздух. То есть общий баланс тепла в процессе будет равен нулю. Количество сухого воздуха в процессе испарения влаги не изменяется. Таким образом, включенный сухой воздух не изменяет энтальпию влажного воздуха, которая рассчитывается на 1 кг. / С помощью диаграммы вы можете

найти температуру точки росы. Для этого линию f = от точки, характеризующей заданное состояние воздуха. необходимо провести вертикальную линию до точки пересечения со 100%, а изотермы через эту точку определить температуру точки росы (точка 0). В 1950 г. Г. А. Михайловский (Известия ВТИ, № 2, 1950) предлагает схему влажности, которая используется для специальных расчетов газовых турбин, эжекторов и др. 4-6%. Тестовые вопросы и примеры в главе XV 1.Что такое влажный воздух? 2.Что называют насыщенным

и ненасыщенным влажным гемом? 。 — 3.Закон Далтона о влажном воздухе. 4.Что называется абсолютной влажностью? \ ,. 」 5.Какова влажность влажного воздуха? 6.Насколько сильно меняется количество влаги? 7.Что называется относительной влажностью? 8.Какова температура точки росы? «» 9.Как определяется плотность влажного воздуха? 10.Как определяется газовая постоянная влажного

воздуха? 11.Как определяется энтальпия влажного воздуха? 12. ID диаграмме влажного воздуха описание МУ/ 13. какие линии появятся в ^ -диаграмме? 14.Как показано на рисунке. Каковы основные процессы увлажнения на диаграмме ID? Пример 15-1.Для сушки макаронных изделий tx — = 25°C и относительная влажность воздуха f = 50%составляет used. In в воздухонагревателе воздух нагревают до/ 2 = 90°С и направляют в сушилку, где его оставляют при

температуре= 35°С. определяют конечное содержание влаги в воздухе, расход тепла и воздуха?) Испарение влаги 1 кг. Процесс насыщения влажного воздуха считается идеальным. ID диаграммы{рис. 15-2) на пересечении линий tx = 25°С и Ф-50% найти точку, в которой определить начальное содержание воды dx = 10,0 г / кг и энтальпию I \ \ = 50,0 кДж / кг. Так как нагрев воздуха осуществляется с постоянным содержанием влаги d = const, то на пересечении с изотермой t2 = 90°с

находим точки, характеризующие состояние нагретого воздуха на выходе из нагревателя. От этой точки проведите линию, пока она не пересечет изотерму с» / = const » / 8 = 35°C. Здесь мы определим точки, характеризующие состояние воздуха, выходящего из сушилки. Для этой точки из d3-32,0 г / кг, i2 = i3 = 117; 5 кДж / кг и f2 = 90%.Таким

образом, в процессе сушки 1 кг сухого воздуха испаряется влага-cfx-32,0—10,0 = 22,0 г / кг. 1000: 22 = 45,5 кг сухого нагретого воздуха потребуется: каков расход тепла на нагрев 1 кг воздуха с помощью воздухонагревателя?? 2-н = 117,5-50 = 67,5 кДж / кг расход тепла на 1 кг испарительного тепла » Аги выглядит следующим образом: q.= 67,5-45,5 = 3070 кДж / кг.

Смотрите также:

Решение задач по термодинамике

Изменение энтропии идеальных газов при смешении Одноступенчатый компрессор
Абсолютная влажность, влагосодержание и относительная влажность воздуха Многоступенчатый компрессор