Skaičiavimai pagal I d diagramas. I-D pradedantiesiems diagrama (Dummies šlapio oro diagrama)

I-D diagrama Šlapias oras buvo sukurta 1918 m. L.K. Ramsin. Šio Rusijos mokslininko darbo vaisiai vis dar naudoja iki šiol. Jo diagrama šiuo metu lieka lojali ir patikima priemonė apskaičiuojant pagrindines savybes drėgno oro.

Nuo valstybės pakeitimų skaičiavimo atmosferos oras Susijęs su junginiu skaičiavimu, tada paprastai naudoti paprastesnį ir patogų metodą. Tie. Taikyti Ramsin, kuris taip pat vadinamas psichrometrine diagrama.

I-D diagramos koordinatės sukelia pagrindinių šlapio oro parametrų priklausomybę. Ši temperatūra, drėgmės kiekis, santykinė drėgmė, Entalpy. Tuo konkrečiu barometriniu slėgiu palei ašį, o orkai yra entalpias 1 kg sauso oro (KJ / kg). Ant abscisos ašies yra oro drėgnis į orą į 1 kg sauso oro.

Sistema. \\ T koordinuoja I-D Diagramos yra Kosholna. Kampas tarp ašių yra 135º. Tokia ašių vieta leidžia išplėsti neprisotinto šlapio oro plotą. Taigi diagrama tampa patogesnė grafiniams pastatams.

Nuolatinio entalpijos linijos I \u003d cons praeiti 135º kampu į ordinato ašį. Nuolatinių drėgmės kiekio linijos D \u003d konstrukcijos lygiagrečiai su ordinatėmis ašių.

Išsilavinę linijos I \u003d Const ir D \u003d Const ir tinklelis susideda iš lygiagretų. Jie sukuria izoterminės t \u003d konsteracijos linijos ir pastovios santykinės drėgmės linijos φ \u003d const.

Verta pažymėti, kad net izotermos yra tiesios linijos, tačiau jie visai nėra lygiagrečiai vieni kitiems. Jų polinkio į horizontalią ašį kampas skiriasi. Kuo mažesnė temperatūra, tuo daugiau lygiagrečios yra izoterms tarpusavyje. Diagramoje pavaizduotos temperatūros linijos atitinka sauso termometro vertes.

Kreivė su santykine drėgnumu φ \u003d 100% yra pastatyta remiantis šių prisotintų oro stalų. Virš šio kreivės diagramoje yra neprisotinto šlapio oro plotas. Atitinkamai, žemiau šios kreivės yra persatinto šlapio oro regionas. Drėgmės sočiųjų oro, būdingas ši sritis, yra skystoje arba kietoje būsenoje. Tie. Tai rūko. Ši diagramos sritis nenaudojama drėgno oro charakteristikų skaičiavimuose, todėl jos konstrukcija yra nuleista.

Visi diagramos taškai apibūdina konkrečią drėgno oro būklę. Norėdami nustatyti bet kokio taško padėtį, turite žinoti du šlapio oro parametrus nuo keturių - I, D, t arba φ.

Drėgnas oras i-D taškas Diagramas pasižymi apibrėžta drėgmė ir šilumos gamyba. Visi taškai, esantys virš kreivės φ \u003d 100%, apibūdina tokią drėgno oro būklę, kurioje vandens garai ore yra perkaitintoje būsenoje. Taškai, esantys ant kreivės φ \u003d 100%, vadinamasis prisotinimo kreivė, apibūdina prisotintą vandens garų orą. Visi taškai, esantys žemiau prisotinimo kreivės, apibūdina būseną, kurioje drėgnas oro temperatūra yra mažesnė už sodymo temperatūrą. Todėl ore bus šlapias garas. Tai reiškia, kad drėgmei orą sudarys sausos poros ir vandens lašelių mišinys.

Sprendžiant praktiškai i-D Užduotys Diagrama taikoma ne tik apskaičiuoti oro sąlygų parametrus. Ji taip pat sukuria jo būklės pokyčius šildymo, aušinimo, drėkinančių, džiovinimo procesuose, taip pat jų savavališko derinio procesuose. Skaičiavimuose tokie oro parametrai dažnai naudojami kaip rasos taško t P ir šlapio termometro temperatūra t m. Abu parametrai gali būti pastatyti ant I-D diagramos.

DEW taško temperatūra t p yra temperatūra, atitinkanti vertę, kuriai drėgnas oras turi būti atšaldytas, kad būtų prisotintas pastoviu drėgmės kiekiu (D \u003d Const). "I-D" diagramoje rasos T temperatūros taškas apibrėžiamas taip. Paimamas taškas, apibūdinantis nurodytą šlapio oro būklę. Jis atliekamas lygiagrečiai ordinato ašių tiesiai į sankryžą su sodrumo kreivė φ \u003d 100%. Izotermas, kuris bus kirsti šią kreivę į gautą tašką ir parodys rasos taško temperatūros tašką t su tam tikru drėgmės kiekiu oro.

Šlapio termometro temperatūra t m yra temperatūra, kurioje šlapias oras, aušinimo skystis tampa prisotintas pastoviu drėgmės kiekiu. Norėdami nustatyti šlapio termometro temperatūrą I-D diagramoje, atlikite šiuos veiksmus. Per tašką, apibūdinantis nurodytą drėgno oro būklę, atliko nuolatinio entalpijos liniją i \u003d const, kol sankryžos su sodrui kreivė φ \u003d 100%. Šlapio termometro temperatūra atitiks izotermą, einančią per sankirtos tašką.

I-D diagramoje, visi oro pereinamojo laikotarpio procesai iš vienos valstybės į kitą yra pavaizduota kreivėmis, einančiais per taškus, apibūdinančius pradinį ir galutinį šlapio oro būklę.

Kaip taikyti I-D šlapio oro diagramą? Kaip minėta pirmiau, turėtų būti žinoma, kad visi du diagramos parametrai nustato oro būklę. Pavyzdžiui, mes vartojame bet kokią temperatūrą per sausą termometrą ir bet kokią drėgno termometro temperatūrą. Rasti šių temperatūrų linijų sankirtos tašką, mes gauname oro sąlygą nurodytoje temperatūroje. Taigi šis taškas aiškiai apibūdina oro sąlygą. Analogiškai į pavyzdį, dėl šių temperatūrų, galite rasti oro sąlygą bet kurioje I-D diagramoje.

Rado klaidą? Pažymėkite ir spustelėkite Ctrl + Enter.. Mes būsime dėkingi už pagalbą.

Perskaičius šį straipsnį, rekomenduoju skaityti straipsnį entalpy., paslėptas aušinimo pajėgumas ir kondensato kiekio nustatymas oro kondicionavimo ir džiovinimo sistemose:

Geros dienos brangūs mėnesio kolegos!

Pačioje jo pradžioje profesionalus kelias Aš atėjau per šią schemą. Iš pirmo žvilgsnio ji gali atrodyti baisi, bet jei suprantate pagrindinius principus, kuriems jis veikia, galite tai mylėti ir meilė: d. Kasdieniame gyvenime jis vadinamas I-D diagramu.

Šiame straipsnyje aš pabandysiu paprasčiausiai (ant pirštų) paaiškinti akcentus, kad vėliau išstumtumėte pagrindą, gautą savo pačių gilinant šiame oro charakteristikų kobeliuose.

Maždaug atrodo kaip vadovėliuose. Kažkaip skubiai tampa.


Aš pašalinsiu viską per daug, kad nebūtų būtina mano paaiškinimui ir įsivaizduoti tą pačią schemą šioje formoje:

(Norėdami padidinti brėžinį, turite spustelėti ir spustelėkite jį)

Visa tai, ji vis dar nėra visiškai aišku, kas tai yra. Mes ją išanalizuosime 4 elementais:

Pirmasis elementas yra drėgmės kiekis (D arba D). Bet prieš pradedant pokalbį apie oro drėgnumą, kaip visuma, norėčiau su jumis sutikti su jumis.

Sutinku su krantu vienu metu apie vieną koncepciją. Atsikratykite vienos tvirtai nukrito į mus (bent jau manyje) stereotipas apie tai, kas yra garo. Nuo vaikystės buvau parodyta ant virimo ir virdulio ir pasakiau, piršto verpimas "dūmai" su pirštu: "Išvaizda! Tai yra poros. " Bet tiek daug žmonių, kurie yra draugai su fizika, turime suprasti, kad "vandens garai - dujinė būsena vanduo . Neturi spalvos. \\ t, skonis ir kvapas. " Tai tik H2O molekulės dujinės būklės, kurios nėra matomos. Ir tai, kad matome, kad tekantys iš virdulio yra vandens mišinys dujinėje būsenoje (poros) ir "Lašai vandens ribų būklės tarp skysčio ir dujų", arba mes matome pastarąjį (taip pat rezervacijas, Galite paskambinti tai, ką matome - rūko). Kaip rezultatas, mes tai gauname Šis momentas, Aplink kiekvieną iš mūsų yra sausas oras (deguonies mišinys, azoto ...) ir garų (H2O).

Taigi, drėgmės kiekis mums pasakoja, kiek ši pora yra ore. Daugumoje I-D diagramų ši vertė matuojama [g / kg], t.y. Kiek gramų garų (H2O į dujinės būklės) yra viename kilogramoje oro (1 kubinis metras oras jūsų bute sveria apie 1,2 kilogramų). Jūsų bute patogios sąlygos 1 kilogramoje oro turėtų būti 7-8 gramų garų.

Ant i-D diagrama Drėgmės kiekis pavaizduotas vertikaliomis linijomis, o gradacijos informacija yra diagramos apačioje:


(Norėdami padidinti brėžinį, turite spustelėti ir spustelėkite jį)

Antrasis yra svarbu suprasti elementą - oro temperatūra (t arba t). Manau, kad nereikia nieko paaiškinti. Daugumoje diagramų ši vertė matuojama Celsijaus laipsniais [° C]. "I-D" diagramoje temperatūroje pavaizduota esant linkusi linijoms, o gradacijos informacija yra kairėje diagramos pusėje:

(Norėdami padidinti brėžinį, turite spustelėti ir spustelėkite jį)

Trečiasis identifikavimo diagramos elementas yra santykinis drėgmė (φ). Santykinė drėgmė, tai tik drėgmė, apie kurią išgirsime iš televizorių ir radijo, kai klausomės orų prognozės. Jis matuojamas procentais [%].

Yra pagrįstas klausimas: "Koks skirtumas tarp santykinės drėgmės nuo drėgmės?" Atsakysiu į šį klausimą etapuose:

Pirmas lygmuo:

Oras gali prisitaikyti tam tikrą garų kiekį. Oras turi tam tikrą "garo pakrovimą". Pavyzdžiui, jūsų kambaryje kilogramas oras "paimti į savo lentą" ne daugiau kaip 15 gramų garų.

Tarkime, kad jūsų kambaryje yra patogus, ir kiekviename kilogramoje oro, esančio jūsų kambaryje, yra 8 gramai garo, ir kiekvienas kilogramas oras savaime gali būti 15 gramų garų. Kaip rezultatas, mes gauname 53,3% garų ore iš didžiausio įmanomo, t.y. Santykinė oro drėgmė - 53,3%.

Antrasis etapas:

Oro pajėgumas skiriasi nuo skirtingų temperatūrų. Kuo didesnė oro temperatūra, tuo didesnė garai gali tilpti apatinę temperatūrą, tuo mažiau pajėgumų.

Tarkime, kad mes pradėjome orą savo kambaryje su įprastu šildytuvu su +20 laipsnių iki +30 laipsnių, tačiau garų kiekis kiekviename kilogramoje oro išliko tos pačios - 8 gramai. +30 laipsnių, oras gali "imtis laive" iki 27 gramų garų, todėl mūsų šildomas oras - 29,6% garų iš didžiausio įmanomo, t.y. Santykinis oro drėgmė - 29,6%.

Tas pats su aušinimu. Jei atvėsime orą iki +11 laipsnių, tada mes gausime "pakrovimo pajėgumus", lygų 8,2 gramų garų už kilogramą oro ir santykinės drėgmės lygus 97,6%.

Atkreipkite dėmesį, kad oro drėgmė buvo tokia pati suma - 8 gramų, o santykinė drėgmė šoktelėjo nuo 29,6% iki 97,6%. Tai įvyko dėl srauto lenktynių.

Kai girdite apie orą radijuje, kur jie sako, kad gatvė yra minus 20 laipsnių ir drėgmės 80%, tai reiškia, kad ore yra apie 0,3 gramų garų. Norėdami patekti į jus bute, šis oro šildymas iki +20 ir santykinis tokio oro drėgnumas tampa 2%, ir tai yra labai sausas oras (iš tiesų, žiemos bute, drėgmė išlaiko 10 lygio -30% dėka drėgmės iš SAN mazgų, nuo virtuvės ir iš žmonių, bet ir žemiau komforto parametrų).

Trečiasis etapas:

Kas atsitinka, jei mes praleidžiame temperatūrą iki šio lygio, kai oro pakrovimo talpa "bus mažesnis už garų kiekį ore? Pavyzdžiui, iki +5 laipsnių, kur oro pajėgumas yra 5,5 gramų / kilogramų. Dujinio H2O dalis, kuri netelpa į "kūną" (mes turime 2,5 gramų), jis pradės virsti skysčiu, t.y. vandenyje. Kasdieniame gyvenime šis procesas yra ypač matomas, kai langai kovojami dėl to, kad stiklo temperatūra yra mažesnė nei vidutinė temperatūra Kambaryje, tiek daug drėgmės, ore ir garų yra mažai vietos, virsta skysčiu, nusėda ant akinių.

Diagramoje santykinė drėgmė yra pavaizduota išlenktomis linijomis, o gradacijos informacija yra pačių linijų:


(Norėdami padidinti brėžinį, turite spustelėti ir spustelėkite jį)

Ketvirtoji elemento ID diagrama - entalpija (I arba I). Entalpy, oro šiluminės Woofer energijos komponentas yra padengtas. Su tolesniu tyrimu (už šio straipsnio ribų, pavyzdžiui, mano straipsnyje apie entalpiją ) verta atkreipti ypatingą dėmesį į jį, kai kalbama apie drenažą ir drėkinamąjį orą. Tačiau iki šiol mes nesilaikysime ypatingo dėmesio šiam elementui. Entalpija matuojama [KJ / kg]. Enfiksy diagrama yra pavaizduota pasvirtėjusiais linijomis, o gradacijos informacija yra pačioje diagramoje (arba kairėje ir viršutinėje diagramos dalyje).

Šlapio oro diagrama suteikia grafinį vaizdą apie šlapio oro parametrų prijungimą ir yra pagrindinis, kad būtų galima nustatyti oro sąlygų parametrus ir apskaičiuojant šilumos valymo perdirbimo procesus.

I-D diagramoje (2 pav.) Išilgai abscisos ašies, drėgmės kiekis D G / kg sauso oro yra deponuojamas, o ordinato ašyje - entalpija I iš šlapio oro. Diagrama sukelia vertikalią tiesų pastovų drėgmės kiekį (D \u003d Const). Norint nuorodos pradžioje, o taškas, kuriame t \u003d 0 ° C, D \u003d 0 g / kg ir todėl buvo imtasi I \u003d 0 kJ / kg. Statydami diagramą, nesoruoto oro plotas buvo naudojamas koordinatės koordinatės sistema. Kampas tarp 135 ° arba 150 ° ašių krypties. Kad būtų lengviau naudoti 90º kampu į entalpių ašį, atliekama drėgmės turinio ašis. Diagrama pastatyta nuolatiniam barometriniam slėgiui. Naudokite I-D diagramas atmosferos slėgis P B \u003d 99,3 kPa (745 mm.RT) ir atmosferos slėgis P B \u003d 101,3 kPa (760 mm.rt).

Izotherm (t c \u003d const) ir santykinės drėgmės kreivės (φ \u003d Const) yra taikomos diagramoje. (16) lygtis rodo, kad izotermas I-D diagramoje - tiesios linijos. Visas linijos diagramos laukas φ \u003d 100% yra padalintas į dvi dalis. Virš šios eilutės yra neprisotinta sritis. Linijoje φ \u003d 100% yra prisotintų oro parametrų. Žemiau šios eilutės yra sočiųjų oro sąlygų, kurių sudėtyje yra pakabinamo lašų drėgmės parametrai parametrai.

Dėl darbo patogumui apatinėje diagramos dalyje, priklausomybė pastatyta, jie taikomi dalinio slėgio vandens garų p n linija nuo drėgmės turinio r. Slėgio skalė yra dešinėje diagramos pusėje. Kiekvienas I-D diagramos taškas atitinka tam tikrą drėgno oro būklę.


Šlapių oro parametrų nustatymas naudojant I-D diagramą.Parametro nustatymo metodas rodomas Fig. 2. a punkto pozicija nustatoma pagal du parametrus, pavyzdžiui, temperatūrą t A ir santykinė drėgmė φ A. Grafiškai nustatyta: sauso termometro TC temperatūra, drėgmės da, entalpija I A. temperatūros taškas DEW TP yra apibrėžiamas kaip sankirtos taško da \u003d Cont su linija φ \u003d 100% (taškas P). Oro parametrai visiško drėgmės prisotinimo būsenoje nustatomi izoterminės t a sankirtoje su linija φ \u003d 100% (h punktas).

Drėgnumo oro procesas be tiekimo ir šilumos pašalinimo bus pastovus entalpija I a \u003d const ( procesas a-m). I a a \u003d sankirtoje su linija su linija φ \u003d 100% (m punktas) Mes randame šlapio termometro temperatūrą t m (pastovaus entalpijos linija beveik sutampa su izotermu.
T m \u003d const). Nesotutame drėgname ore drėgno termometro temperatūra yra mažesnė už sauso termometro temperatūrą.

Dalinis vandens garų p n dalinis slėgis randamas iš taško ir linijos d a \u003d const prieš sankryžą su dalinio slėgio linija.

Temperatūros skirtumas t C - t m \u003d Δt PS yra vadinamas psichfeometriniu, o temperatūros skirtumas t C - t p yra higrometrinis.

hD-schema drėgnas oras (14.1 pav.) Siūlomas 1918 m.

1.1.1.1. HD-schema drėgnas oras

L. K. Mazin yra plačiai naudojamas praktinėms užduotims spręsti tose srityse, kuriose drėgnas oras yra darbinis skystis. Tuo ašyje, ordinatės padėjo entalphy H, KJ / kg drėgno oro, ir palei abscisa ašis drėgmės kiekis D, g / kg s.v. Dėl patogumo (diagramos ploto sumažinimas), abscisa ašis yra nukreipta 135 ° kampu iki ordinato ašies. Šioje schema, o ne pasviręs abscissa ašis, buvo atlikta horizontali linija, ant kurios buvo taikomos galiojančios vertės HD schemos H \u003d Cont - tai ciklono linijos, ir linija d \u003d konster - vertikalių tiesių linijų .

Iš lygties

iš to išplaukia, kad hd izoterms koordinatėse yra pavaizduota tiesiomis linijomis. Tuo pačiu metu kreivės φ \u003d Const yra taikomos diagramui.

Kreivė φ \u003d 100% padalina lauką į dvi sritis ir yra pasienio kreivė: φ<100% характеризует область ненасы­щенного влажного воздуха (в воздухе содержится перегретый пар); φ >100% - plotas, kuriame drėgmė yra iš dalies lašinamoje būsenoje;

φ-100% apibūdina prisotintą šlapį orą.

Norint nuorodos į šlapio oro parametrų pradžią pasirinkta 0 punktas, kuriam pasirenkamas t \u003d 273,15 k, d \u003d 0, h \u003d 0.

Bet koks HD diagramos taškas lemia fizinę oro būklę. Dėl to reikia nurodyti du parametrai (pvz., Φ ir t arba h u d). Pakeitus šlapio oro būseną bus pavaizduota ant proceso linijos schemoje. Apsvarstykite keletą pavyzdžių.

1) Šilumos šildymo procesas atsiranda esant pastoviam drėgmės kiekiui, nes garo kiekis šioje byloje nesikeičia. HD diagramoje šis procesas pavaizduotas 1-2 eilutėje (pav.1.2). Šiame procese oro kilimo temperatūra ir entalpija ir jo santykinė drėgmė sumažėja.

Fig. 14.2 vaizdas HD

gram būdingų procesų

oro sąlygų pokyčiai

2) Aušinimo oras vietoje ant kreivės φ-100% taip pat teka pastoviu drėgmės kiekiu (1-5 procesas). Jei trunka aušinimo procesą iki 5 taško "naktį ant kreivės φ-100%, tada šioje būsenoje šlapias oras bus prisotintas. Temperatūra 5 taške" yra rasos taško temperatūra. Tolesnis oro aušinimas (žemiau 5 punkto) sukelia vandens garų dalies kondensaciją.

3) Adiabatiniam džiovinto oro procese drėgmės kondensacija atsiranda dėl šlapio oro šilumos be išorinio šilumos mainų. Šis procesas vyksta su nuolatiniu entalpija (1-7 procesas) ir sumažėja oro drėgmės kiekis, o jo temperatūra didėja.

4) adiabatinio drėgmės oro procesas, kartu su oro drėgmės kiekiu ir jo temperatūros sumažėjimas yra pavaizduotas 1 eilutėje 1-4 diagramoje.

Adiabate drėkinimo ir oro džiovinimo procesai yra plačiai naudojami siekiant užtikrinti nustatytus mikroklimato parametrus žemės ūkio pramoninės patalpose.

5) šilumos džiovinimo procesas pastovios temperatūroje pavaizduotas 1-6 eilutėje, o oro drėkinimo procesas yra pastovi temperatūra - 1-3 eilutėje.

HD drėgnos oro diagrama - koncepcija ir tipai. Klasifikavimas ir funkcijos kategorijos "HD schema drėgnas oras" 2017, 2018.


  • - kraujo ir rhd neigiamo geno arklio kraujo dažnis skiriasi nuo skirtingų populiacijų

    Hemolitinė naujagimių hemolizinė liga atsiranda, kai motinos ir vaisiaus kraujas yra nesuderinamas. Tačiau šis sutrikimas nenurodo nesuderinamumo, kurį antigenas ir antikūnas sukelia ligą. Vaisių liga įvyksta ....


  • - RHD polimorfizmo kilmė

    Paveldėjimas D antigennetos kaip Odingen (RHD) (ant pirmosios chromosomos, P36.13-P34.3) su įvairiais aleliais. Jei supaprastinsite šiuos procesus, galite galvoti apie alelius, kurie yra teigiami arba neigiami D. Gene koduoja RHD baltymą.


  • - Bendra odos resorbacinio veiksmo har-ka. Pagrindiniai atstovai: HYPRINT (sieros) -HD, Azoty HYPRIT - HN-1, HN-2, HN-3, Luisit - L

    2. Nusivylimas valstybės - skystis 3. IPRITE kovos su sąlyga: aerozolis, garas, lašai 4. Medicinos ir taktinės charakteristikos cheminės pažeidimo dėmesio: dėmesys yra atsparus, lėtai ir mirtingi. 5. Priėmimo į kūną būdai - visi (įkvėpimas, H / K, in / w, h / žaizdos ir ....

  • Drėgnas oras yra sauso oro mišinys su vandens garais. Šlapio oro savybės pasižymi šie pirminiai parametrai: temperatūra virš sauso termometro t, barometrinio slėgio PB, dalinis slėgis vandens garų p n, santykinė drėgmė φ, drėgmės kiekis D, specifinis entalpija I, temperatūros taškas temperatūra t p, šlapias Termometro temperatūra TM, tankis ρ.

    i-D diagrama yra grafinis ryšys tarp pagrindinių oro t, φ, D, I esant tam tikru barometriniu oro slėgiu P B ir naudojamas vizualizuoti drėgno oro apdorojimo apskaičiavimo rezultatus.

    i-D diagramą pirmą kartą sudarė 1918 m. Sovietų inžinieriaus šilumos inžinieriaus L. K. Ramzin.

    Diagrama yra pastatyta koordinačių irklavimo sistemoje, kuri leidžia išplėsti neprisotinto šlapio oro plotą ir suteikia grafinių pastatų diagramą. Ant ordinato ašyje, konkretaus entalpijos vertės yra atidėtos, palei abscisa ašį, nukreiptą į 135 ° kampu į I ašį, drėgmės turinio vertės yra atidėtos. Diagramos laukas yra suskirstytas pagal pastovių verčių konkretaus entalpija i \u003d const ir drėgmės kiekis d \u003d Const. Diagrama taip pat sukelia nuolatinių temperatūros t \u003d konstrukcijų verčių linijas, kurios nėra lygiagrečios vieni kitiems, o tuo didesnė drėgno oro temperatūra, tuo didesnė izotermai yra nukreiptos į viršų. Lauke diagramos taip pat sukelia palyginamų santykinės drėgmės verčių linijas \u003d CONST.

    Santykinė drėgmė Vandens garų dalinio slėgio, esančio drėgname ore, santykis su daliniu sočiųjų vandens garų slėgiu toje pačioje temperatūroje.

    Drėgmės kiekis - tai yra vandens garų masė drėgname ore, kuris yra 1 kg sausos dalies masės.

    Konkretus entalpija - Tai yra šilumos kiekis, esantis drėgnu oru tam tikroje temperatūroje ir slėgyje, nurodoma 1 kg sauso oro.

    i-D kreivės diagrama φ \u003d 100% suskirstyta į dvi sritis. Visas diagramos plotas, kuris yra virš šios kreivės, apibūdina nesočiųjų šlapio oro parametrus ir žemiau - rūko regione.

    Rūkas yra dviejų fiksavimo sistema, sudaryta iš sočiųjų šlapio oro ir pakabinamo drėgmės mažiausių vandens ar ledo dalelių lašelių pavidalu.

    Apskaičiuoti drėgno oro parametrus ir i-D pastatas Duomenys naudojamos keturios pagrindinės lygtys:

    1) prisotintas vandens garų slėgis plokščias paviršius Vanduo (T\u003e 0) arba ledas (t ≤ 0), kPa:

    (3.12)

    kur α b, β b yra pastovus vandeniui, α b \u003d 17,504, β b \u003d 241,2 ° C

    α l, β l - konstanta ledui, α l \u003d 22,489, β l \u003d 272.88 ° C

    2) Santykinė drėgmė φ,%:

    (4.7) 6 (23)

    kur p b yra barometrinis slėgis, kPa

    4) specifinis drėgno oro i, kJ / kg s.v enalaldy:

    6 (32)

    Drinkų taško temperatūra - Tai yra temperatūra, kuriai nesočiamas oras turi būti atvėsintas, kad jis būtų prisotintas išlaikant nuolatinį drėgmės kiekį.

    Norėdami rasti rasos taško temperatūrą I-D diagramoje per tašką, kuris apibūdina oro būklę, būtina atlikti liniją d \u003d Cont, kol sankryžos su kreivė φ \u003d 100%. Rew taško temperatūra yra ribinė temperatūra, kuri gali būti aušinama su šlapiu oru su pastoviu drėgmės kiekiu be kondensato.

    Šlapio termometro temperatūra - Tai yra temperatūra, kuri nesočiųjų šlapio oro imami su pradiniais parametrais I 1 ir D 1 dėl adiabatinio šilumos ir masės perdavimo su vandeniu skystoje arba kietoje būsenoje, turinčioje pastovią temperatūrą tb \u003d t m po to, kai jis pasiekė prisotintą Valstybė, kuri atitinka lygybę:

    (4.21)

    kur C yra konkrečios šilumos Vanduo, KJ \u200b\u200b/ (kg ° C)

    Skirtumas I H - I 1 paprastai yra mažas, todėl adiabatinio prisotinimo procesas dažnai vadinamas izoenthaltanu, nors tikrovės I h \u003d i 1 tik t m \u003d 0.

    Norint rasti šlapio termometro temperatūrą I-D diagramoje per tašką, kuris apibūdina oro būklę, būtina atlikti nuolatinio entalpijos liniją I \u003d cont iki sankirtos su kreive φ \u003d 100%.

    Šlapio oro tankis nustatomas pagal formulę, kg / m 3:

    (4.25)

    kur t yra temperatūra laipsnių Kelvin

    Šilumos, reikalingos oro šildymui, kiekis gali būti apskaičiuojamas pagal formulę, kW:

    Šilumos transporto priemonės kiekis, suteiktas aušinimo metu, kW:

    kur aš 1, i 2 - specifinis entalpija pradiniame ir pabaigos taškai Atitinkamai, KJ / kg s.v.

    G C - Sausas oro suvartojimas, kg / s

    kur D 1, D 2 - drėgmės kiekis pradiniuose ir galutiniuose taškuose, atitinkamai G / kg S.V.

    Sumaišius du oro srautus, drėgmės kiekį ir specifinį mišinio entalpiją nustato formulės:

    Diagramoje mišinio taškas yra ant 1-2 tiesios linijos ir dalijasi jį į segmentus, atvirkščiai proporcingas mišriems oro kiekiams:

    1-3 = G c2.
    3-2 G c1.

    Byla yra įmanoma, kai mišinio taškas 3 * bus žemiau linijos φ \u003d 100%. Tokiu atveju maišymo procesas lydi mišinyje esančio vandens garų dalies kondensacija ir mišinio 3 punktas bus sankirtoje, esančiose I 3 * \u003d Cont ir φ sankirtoje \u003d 100%.

    Pateiktoje svetainėje "Skaičiavimai" puslapyje galima apskaičiuoti iki 8 šlapio oro su I-D diagramos procesų spindulių konstrukcija.

    Norėdami nustatyti pradinę būseną, jums reikia nurodyti du keturių (t, φ, D, I) ir sauso oro suvartojimo parametrus L C *. Vartojimas nustatomas prielaida, kad oro tankis yra 1,2 kg / m 3. Nuo čia nustatytas sauso oro srauto greitis, naudojamas tolesniuose skaičiavimuose. Išvesties lentelėje pateikiamos faktinės oro srauto vertės, atitinkančios tikrą oro tankį.

    Nauja valstybė gali būti apskaičiuojama nustatant procesą ir nustatyti galutinius parametrus.

    Diagramoje rodomi šie procesai: šildymas, aušinimas, adiabatinis aušinimas, Steo modeliai, maišymas ir bendras procesasapibrėžta dviem parametrais.

    Procesas. \\ T Paskyrimas apibūdinimas
    Šiluma O. Įdiegta iš anksto nustatyta baigtinė temperatūra arba tam tikra šiluminė galia.
    Aušinimas. \\ T C. Įdiegta iš anksto nustatyta baigtinė temperatūra arba tam tikra šaldytuvo galia. Šis skaičiavimas grindžiamas prielaida, kad aušintuvo paviršiaus temperatūra išlieka nepakitusi, o pradiniai oro parametrai yra linkę į aušintuvo paviršiaus temperatūrą φ \u003d 100%. Kaip ir pradinės būklės oro mišinys su visiškai prisotintu oru vėsesniame paviršiuje.
    Adiabatinis aušinimas A. Nurodyta baigtinė santykinė drėgmė yra įvesta arba drėgmės kiekis arba temperatūra.
    Steo-režimai P. Nurodyta baigtinė santykinė drėgmė yra įvesta arba drėgmė.
    Bendras procesas X. Dviejų keturių (t, φ, d, i) parametrų vertės yra įvestos, kurios yra baigtinis tam tikram procesui.
    Maišymas. \\ T S. Šis procesas nustatomas nenurodant parametrų. Naudojamos dvi ankstesnės oro srauto reikšmės. Jei maksimalus leistinas drėgmės kiekis pasiekiamas, kai pasiekiamas maišymas, tada atsiranda adiabatinis vandens garų išsiskyrimas. Kaip rezultatas, apskaičiuojamas kondensuoto drėgmės kiekis.

    Literatūra:

    1. Burtsev S.I., Tsvetkov Yu.n. Šlapias oras. Sudėtis ir savybės: tyrimai. nauda. - SPB.: SPBGAHPT, 1998. - 146 c.

    2. Padėkite padėti 1-2004. Šlapias oras. - m.: AVOK-PRESS, 2004. - 46 s.

    3. Ashrae vadovas. Pagrindai. - Atlanta, 2001 m.