Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Процессы изменения состояния влажного воздуха вСодержание книги Поиск на нашем сайте I-d-диаграмме
Процессы изменения состояния воздуха происходят постоянно в помещениях, а также в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Воздух подвергается нагреванию, охлаждению, увлажнению, осушке, а также применяется смешивание влажного воздуха с различными параметрами. Все эти процессы могут быть изображены и прослежены в i – d – диаграмме. В общем виде процесс перехода воздуха из одного состояния в другое на поле i – d – диаграммы изображается прямыми линиями (лучами), проходящими через точки, соответствующие начальному и конечному состоянию влажного воздуха. Если воздух изменил свое состояние от начальных значений i1, d1 (точка 1) до конечных значений i2, d2 (точка 2), то линия, соединяющая эти точки, характеризует изменение тепловлажностного состояния воздуха и называется «лучом процесса» (рис. 5.1). положение луча процесса в i – d – диаграмме определяют угловым коэффициентом
Рисунок 5.1 – Изображение луча процесса изменения состояния воздуха в i-d-диаграмме
Коэффициент Выражение (5.1) можно преобразовать, умножив числитель и знаменатель на расход воздуха G, кг/ч, участвующего в процессе:
где QП – поток полной теплоты, обмененной в процессе изменения состояния воздуха, кДж/ч; Wизб. – расход влаги, обмененной в процессе изменения состояния воздуха, кг/ч. Для того, чтобы построить на i – d – диаграмме луч процесса, можно использовать нанесенные на полях диаграммы деления (риски) угловых коэффициентов. Все они сходятся в начале координат – точке 0. Изменение состояния воздуха с одинаковыми тепловлажностными отношениями изображаются на i – d – диаграмме параллельными линиями. Если известны тепловлажностный коэффициент
параллельно самой себе до встречи с точкой, которая характеризует начальные параметры воздуха. Изображение на i – d – диаграмме характерных случаев изменения тепловлажностного состояния воздуха представлено на рис. 5.2. 1. Простейшим является процесс нагрева воздуха о результате контакта с сухой нагретой поверхностью, при котором он получает только явную конвективную теплоту. При этом влагосодержание воздуха остается постоянным, а луч процесса изображается прямой, параллельной линии d – const направлен снизу вверх (линия 1 - 2),
Рисунок 5.2 – Изображение на i-d-диаграмме процессов изменения состояния воздуха 2. Воздух поглощает одновременно теплоту и влагу, т.е. нагревается и увлажняется (линия 1 – 3), Количество воздуха, необходимое для ассимиляции теплоизбытков GQ, кг/ч, определяется по формуле
где Qизб – количество избыточной теплоты, Вт; С – удельная массовая теплоемкость воздуха, кДж/ (кг 0С); Количество воздуха, необходимое для ассимиляции влаги, поступающей в помещение, определяется по формуле
где W – количество поступающей в помещение влаги, кг/ч. 3. Воздух поглощает влагу при i – const. Практически в камерах орошения воздух можно увлажнить до 90 – 95 %. 4. Воздух отдает теплоту при d – const (линия 1-5). Уменьшается i. Охлаждение воздуха по d – const (как и нагревание) может быть осуществлено в поверхностных теплообменниках (воздухоохладителях). При охлаждении луч направлен вертикально вниз и может быть продолжен только до точки росы, расположенной на Расход холода Qx, кДж/ч в воздухоохладителе для G, кг/ч, воздуха, участвующего в процессе, может быть определен по формуле
5. Воздух отдает теплоту и влагу, т.е. идет охлаждение и осушка (линия 1-6). Этот процесс может быть в камере орошения и других установках. Для охлаждения и осушки в оросительной камере должна установиться температура ниже точки росы, что достигается подачей к форсункам охлажденной воды. 6. Воздух отдает влагу при постоянной энтальпии, т.е. уменьшается d при i – const. Воздух осушается. Процесс осушки при i – const можно осуществить с помощью абсорбентов, (например концентрированных растворов солей хлористого кальция, хлористого лития и др.) или адсорбентов (например, силикагеля). Наружный воздух, подаваемый в помещение, в ряде случаев предварительно смешивают с внутренним воздухом (имеет место рециркуляция внутреннего воздуха). Возможны и другие случаи, связанные с перемешиванием масс воздуха разного состояния. Процесс смешивания воздуха в i – d – диаграмме изображается прямой, соединяющей точки, соответствующие состоянию смешиваемых масс воздуха. Точка смеси всегда располагается на этой прямой и делит ее на отрезки, длины которых обратно пропорциональны смешиваемым массам воздуха. Если смешивается воздух состояния А массой GA и воздух состояния Б массой GБ (рис. 5.3), то точка смеси С будет лежать на линии АБ и разделит ее на отрезки отношение длин которых
Рисунок 5.3 – Изображение на i-d-диаграмме процесса смешивания воздуха
Пропорцию можно составить и в другом виде
Если обозначить пропорцию смеси Точку С на прямой АБ можно определить по вычисленному значению энтальпии смеси iс из уравнения теплового баланса (5.8) или влагосодержания смеси dс из уравнения материального баланса по водяным парам (5.9).
Соответственно получим:
Возможен случай, когда точка смеси окажется в области ниже линии
Рисунок 5.4 - Изображение на i-d-диаграмме процесса смешивания воздуха при расположении точки смеси ниже линии Это значит, что при смешивании происходит конденсация водяных паров и выпадение конденсата из воздуха. Если принять, что температура выпадающей влаги близка к температуре мокрого термометра, которой соответствует (ic-const) точка смеси С, то действительные параметры точки смеси С´ будут соответствовать пересечению линий ic´-const и
ЗАДАЧА 5.1 Для изотермического процесса обработки воздуха с начальными параметрами t1I 0C, d1,
Таблица 5.1–Исходные данные к задаче 5.1
Пример: t1I=18 0C; d1=8г/кг; t1II=28 0C; d2=12г/кг. Решение: Для первого случая обработки строим на i-d-диаграмме точку 1 (t1I=18; d1=8). Находим энтальпию i1I=38,3 Для изотермического процесса при t1II=28 0C на i – d – диаграмме строим точку 1 (t1II=28 0C, d1 = 8 При сравнении
ЗАДАЧА 5.2. Воздух имеет параметры t1 0C, d1
Таблица 5.2–Исходные данные к задаче 5.2
Пример t1=18 0C; d1=8 г/кг; Решение На i-d-диаграмме строим точку 1 (t1=18 0C, d1=8 г/кг) и определяем i1=38,3
Рисунок 5.5. – К задаче 5.2
Находим i2=i1+ Из уравнения (5.1) находим приращение влагосодержания в точке 2 Тогда влагосодержание второй точки d2=d1+ Строим точку 2 (i2=48,3 Наносим луч процесса, соединяя точку 1 и 2. Полученное направление луча совпало с нанесенным на i-d-диаграмме ε=6000
ЗАДАЧА 5.3 Воздух имеет параметры t1 0C, d1 г/кг (точка 1). Задана величина углового коэффициента Определить неизвестные параметры точек 1, 2, 3. Правильность их определения проверить, вычислив аналитически значение
Таблица 5.3–Исходные данные к задаче 5.3
Пример: t1=18 0C; d1=8 г/кг; d2=12 г/кг; ε=6000 Решение: Строим на i-d-диаграмме точку 1 (t1=18 0C, d1=8 г/кг) и определяем остальные её параметры: i1=38,3
Рисунок 5.6. – К задаче 5.3
Точку 3 получаем на пересечении луча процесса Проверяем правильность найденных параметров точек аналитически, рассчитывая значение углового коэффициента
Т. к. полученные значения ЗАДАЧА 5.4 В производственном помещении в процессе работы оборудования выделяется явная и скрытая теплота, избытки которой составляют Qизб. Вт. Кроме того имеются влаговыделения в размере W кг/ч. (табл. 5.4) Определить величину углового коэффициента процесса ассимиляции тепло- и влагоизбытков Таблица 5.4–Исходные данные к задаче 5.4
Пример: Qизб.=30000 Вт.; W=20 кг/ч. Решение: Значение
ЗАДАЧА 5.5 Требуется найти параметры смеси, если смешивается воздух массой G1, с температурой t1 и влагосодержанием d1 и воздух массой G2 с параметрами t2 и d2 (табл. 5.5)
Таблица 5.5–Исходные данные к задаче 5.5
Пример: G1=75 кг; t1=25 0C; d1=10 г/кг G2=25 кг; t2=19 0C; d2=5 г/кг Решение: На i-d-диаграмме строим точку 1 (t1, d1) и точку 2 (t2, d2) (рис. 5.5).
Рисунок 5.7. – К задаче 5.5
Наносим процесс смешивания, соединяя точки 1 и 2. Для получения на прямой положения точки смеси (точки 3), замерим линейкой длину отрезка 1-2 (она составила 50 мм) и составим пропорцию: Откладывая от точки 1 влево 12,5 мм, получим положение точки 3 (точки смеси). Её параметры: t3=23,5 0C; i3=46
ЗАДАЧА 5.6. Воздух с параметрами t1, i1, в количестве G1 смешивается с воздухом в количестве G2, имеющим параметры t2 i2 (табл. 5.6). Определить параметры смеси.
Таблица 5.6–Исходные данные к задаче 5.6
Пример: t1 = -13 0C; i1 = -11 кДж/кг; G1 = 1600 кг; t2 = 20 0C; i2 = 53 кДж/кг; G2 = 1200 кг. Решение. На i – d диаграмме (рис. 5.8) строим точку 1 (t1 = -13 0C; i1 = -11 кДж/кг) и точку 2 (t2 = 20 0C; i2 = 53 кДж/кг). Наносим луч процесса, соединяя точки 1 и 2. Для получения положения точки смеси (точка 3) замеряем линейкой длину отрезка 1 – 2 (она составила 177 мм) и составляем пропорцию
Рисунок 5.8–К задаче 5.6
Как видно из рисунка точка смеси находится ниже кривой φ = 100%, т.е. в зоне тумана. Это значит, что влажный воздух с параметрами точки 3 существовать не может, при смешивании будет происходить конденсация водяных паров и выполнение конденсата из воздуха. Действительное состояние смеси (точку 3´) получим, проведя i3-const до пересечения с φ = 100%. Параметры полученной смеси (точка 3´):
ЗАДАЧА 5.7. В заданном районе строительства в холодный период года в поверхностном воздухонагревателе приточной системы вентиляции наружный воздух в количестве G кг/ч, должен быть нагрет до температуры притока tпр 0С, (табл. 5.7). Определить остальные параметры приточного воздуха и расход теплоты на его нагрев.
Таблица 5.7–Исходные данные к задаче 5.7
Пример. Район строительства г. Ростов н/Д. G = 10000 кг/ч, tпр = 11 0С. Решение. Для г. Ростова – на – Дону выбираем расчетные параметры наружного воздуха. Для проектирования вентиляции в холодный период расчетными являются параметры Б. В соответствии со СНиПом 23-01-99 (2003) параметры Б: По формуле (5.3) определяем количество теплоты, необходимой на нагрев воздуха
ЗАДАЧА 5.8. Воздух в количестве G кг/ч, с параметрами tнач, 0С, iнач кДж/кг (табл. 5.8) охлаждается в поверхностном воздухоохладителе до φ = 95 %. Определить параметры охлажденного воздуха и расход холода в воздухоохладителе Qx.
Таблица 5.8–Исходные данные к задаче 5.8
Пример. tнач = 32 0С, iнач = 64 кДж/кг; G = 17500 кг/ч. Решение. На i – d – диаграмму наносим точку, соответствующую начальному состоянию воздуха (tнач = 320С, iнач = 64 кДж/кг). Из полученной точки проводим вертикально вниз по d – const прямую до пересечения с кривой φ = 95 %, получаем точку, соответствующие состоянию охлажденного воздуха; его параметры: tохл. = 18,2 0С, iохл. = 50 кДж/кг. Расход холода, определенный по формуле (5.6), ЗАДАЧА 5.9. Воздух в количестве G кг/ч, с начальными параметрами t1 0С, φ (табл. 5.9) необходимо охладить в поверхностном воздухоохладителе до температуры t2 0С. Определить параметры охлажденного воздуха и расход холода в воздухоохладителе.
Таблица 5.9–Исходные данные к задаче 5.9
Пример. t1 = 26 0С, φ = 50 %, G = 24200 кг/ч, t2 = 6 0С. Решение. Наносим на i – d диаграмму точку 1 (t1 = 26 0С, φ = 52 %) и проводим вертикальную прямую вниз (d – const) до пересечения с изотермой t2 = 6 0С (рис. 5.9). Полученная точка 2´ лежит ниже кривой φ = 100 %. Это говорит о том, что воздух с t2 = 6 0С и d1 = 10,5 г/кг существовать не может. Процесс охлаждения будет проходить до точки 2´´ на кривой φ = 100 % и далее по этой кривой до точки 2, параметры которой: d2 = 5.8 г/кг; i2 = 20,5 кДж/кг. Расход холода, опре
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; просмотров: 373; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |