Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Жуков Д.В. Основы теории и техника сушки теплоизоляционных изделий

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
8.06 Mб
Скачать

d акп — э к в и в а л е н т н ы й д и а м е т р ;

П

здесь / — средняя площадь сечения между контейнерами и тепло­ обменниками /' и пазухами f" (см. рис. 104); Я — периметр этих площадей соответственно П' и Я"; /'= 0,18 ж2; /"=0,44 ж2; Я' = = 3,8 ж; Я" = 3,89 ж, откуда;

0,18

+ 0,44

3,8 +

3,89

/ = —----

=!1- :— = 0,31ж 2; П =

-------- = 3,84 ж;

следовательно,

4-0,31 ^экв— 3,84 = 0,323.

По справочным данным, v = 0,5-10~5 ж2/се/с, Л.=3,18-10-2 икал/ /м2-ч-град; Рг>!( = 1,03; РгСт = 1,06. Тогда:

4.3-0,33

 

„ „

Re = „ V J__5

= 2,7810s;

0,5-10“

 

 

Nu = 0 021 (2,78 -105)0-8 ■1,03м 5

^ b p j ° ’20= 485;

Nu Г 485-3,18-10—3

= 48 икал/м-■ч■град.

dэкв 0,323

Коэффициент лучистого теплообмена определяем по формуле (152), степень черноты как для теплобменника, так и для воспри­ нимающих тепло конструкций принимаем равным 0,9. Приведенный коэффициент черноты

 

1

1

— 0,82.

еПр — .

.

.

 

 

 

0,9

1

 

 

 

 

0,9

 

Таким образом,

 

 

 

 

4,96-0,82

7 273 +

340у+

/273 +

200\*

 

Д .100 ] ~

100

26 ккал/м2 ■ч■град.

ал =

 

 

 

=

(273 + 340) — (273 + 200)

Общий коэффициент теплообмена а = а к + а л = 48 + 26 = 74 ккал /ж2 • ч- град.

Поверхность теплообменника определяем из соотношения

F = <7макс

Д/а

где

A/j - - Д/2

Д/ =

Дti

2,3 lg 771 Д/,

2 3 1

при A^i = 340—220= 120°С; Д?2= 340—250 = 90° С

120 — 90

At =

120° C.

on,

120

2,3 g

90

Тогда

 

0,86-10

 

97 м2.

120-74

Величина подсчитанной поверхности теплообменников являет­ ся достаточной, что подтверждается производственной практикой.

Удельные расходы тепла и топлива. Давление в автоклаве подни­ мают как за счет подачи водяного пара от центральной котельной, так н за счет теплообменников. Общий расход тепла за этот пери­ од, согласно подсчитанному выше, равен: Q„=3,821 • 10° ккал. При­ нимая среднюю температуру теплообменников 300° С, температуру материалов 169°С, коэффициент теплообмена 74 ккал/м2-ч-град, получим тепло, отдаваемое теплообменниками, в период подъема давления:

Д*т = 300 — 20 =

280“ С; AtM=

300 — 169 = 131° С;

 

 

280— 131

192° С;

 

At =

 

 

280

 

 

 

2,3 Ig

 

 

 

131

 

QT =

a FAt =

74-192-100 =

1,42-10“ ккал/ч.

Тепло от центральной котельной

 

QK=

3,821 ■10“ — 1,42-10“ =

2,4-10“ ккал/ч.

Принимая к. п.

д. котельной равным 0,7, подсчитаем расход ус­

ловного топлива на

1 м3 изделий по расходам тепла из котельной:

 

2,4-10“

 

Ь= ---------------------- = 27 кг.

 

0,7-1000-19,8

В период сушки используют только пар ВОТ. Расход тепла за период Qo = 10-10“ ккал. Общий расход тепла от котельной ВОТ равен:

Q' =

QT +

Qc = 1,42-10“ + 10-10“ =

lT, 42-10“ ккал.

Потери

тепла

в циркуляционном контуре оцениваем 15%

(опытные данные).

Котельная ВОТ имеет

мощность 2-103 ккал/ч,

а среднее потребление тепла автоклавом, как показано выше, равно 0,53-10“ ккал/ч. В связи с малой загрузкой котельная ВОТ работает

с к. п. д., равным 0,4. Расход условного

топлива на 1 м3 изделии

составит:

 

11,42-10“-1,15

237 кг

Ь'.= — !----------- !— =

0,4-7000-19,8

 

Общий расход условного топлива

 

В = b + У = -27 + 237 =

264 кг/м3.

-232

Расход тепла на 1 к г испаряемой плат

 

264-7000

Чуа

1120 кка.1 .

16 500

Подсчитанные расходы относят к условиям, когда котельная ВОТ работает па одни автоклав с низким к. п. д. При работе ко­ тельной на два автоклава и повышении к. п. д. до 0,6 расход услов­ ного топлива по котельной ВОТ на 1 м3 изделий составит:

Ь"

11,42-100-1,15

----------------------= 158 кг

 

0,6-7000-19,8

Кроме того, при установке на заводе группы автоклавов сбра­ сываемый в период сушки пар из одного автоклава может быть использован в соседние автоклавы, находящиеся в периоде подъ­ ема давления, а в зимнее время — на отопление завода. Предполо­ жив, что на эти нужды будет использовано 25% выбрасываемого пара при его теплосодержании. 600 ккал/кг, имеем снижение расхода условного топлива на 1 ж3 изделий

Д6

16 500-600-0,25

18 кг.

 

7000-19,8

Общий расход условного топлива

В' = Ь+ Ь” Д6 = 27 + 158 — 18 = 167 кг/м3.

Расход тепла на 1 кг испаряемой влаги

_ 167-7000

= 710 ккал.

9 уд = 16 500

Как известно, расход тепла на 1 кг испаряемой влаги в тун­ нельных сушилках находится в пределах 1100—1300 ккал.

15—472

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.А э р о в М. Э. Некоторые вопросы аэродинамики и теплооб­ мена в каталитических реакционных аппаратах. Автореферат диссер­ тации. М., МИХМ, 1957.

2.В е т р о в Б. Н. Методы определения скорости теплообмена

между

потоком

газа и шихтой. Автореферат диссертации. Л., 1957.

3.

В о л ч е к

И. 3. и др. «Строительные материалы», 1959,№10.

4.

М а й к ов

В. П. К методике определения коэффициентов

теплоотдачи в слое зернистого материала. Автореферат диссерта­ ции. М., МИХМ, 1954.

5. В е л ь с о в с к и й В. Н., Е р е м и и И. А., К а л ы м о в В. Н„

М и ш к е А. В., Р о д о в Э. С., С е р е б р я н с к а я

Б. И. Мнне-

раловатные утеплители. М., Госстройиздат, 1963.

 

6. Г и н з б у р г

А. С. Сушильные установки хлебопекарной про­

мышленности. М., Пищепромиздат, 1954.

связующие в

7. Г о р я й н о в

К. Э. Синтетические смолы как

минераловатных изделиях. М., изд-во АН СССР, 1954.

 

8. Г у х м а н А. А. Применение теории подобия к исследованию тепло- и массообмена в процессе сушки. Тезисы доклада на конфе­ ренции по сушке. М., Профиздат, 1956.

9. Д в о р к и н В. Н., Я и к е л е в Л. Ф. Авторское свидетель­ ство № 148742.

10.Ж а в о р о н к о в Н. М., А э р о в М. Э., У м н и к Н. Н. Гид­ равлическое сопротивление и плотность упаковки зернистого слоя. ЖФХ, т. XXIII, вып. 3, 1949.

11.Ж у к о в Д. В. Усовершенствование процесса тепловой об­ работки минераловатных изделии на синтетических связках. Сбор­ ник материалов к совещанию по производству, применению в на­ родном хозяйстве и перспективам развития теплоизоляционных и акустических материалов. М., изд. ВДНХ СССР, 1964.

12. Ж у к о в Д.

В., И в а н о в а

Г. А. Исследование процесса

тепловой обработки

минераловатных

изделий на синтетических

связках. Сборник трудов ВНИИСТРОМ № 3 (31). М., Стройиздат, 1964.

13. К р и ш е р

О. Научные основы

техники сушки. Пер. с

нем.

М„ ИЛ, 1961.

 

 

 

 

 

14. К и т а й ц е в

В. А. Технология

теплоизоляционных матери­

алов, изд. 2-е. М., Стройиздат, 1964.

 

 

 

15. Л е й б е н з о н

Л. С. Движение

природных жидкостей

и га­

зов в пористой среде. М. — Л., Гостехиздат, 1947.

 

16. Л е б е д е в

П. Д. Сушка

инфракрасными лучами. М.,

Гос-

энергоиздат, 1955.

 

 

 

 

 

17. Л е б е д е в

П. Д. Расчет

и конструирование сушильных ус­

тановок. М., Госэнергоиздат, 1963,

234

18. Л у р ь е М. 10. Сушильное дело. М. — Л., Госэнергоиздат,

1948.

19. Л у р ь е М. Ю., Ф е д о р о в И. М. Современные проблемы сушильной техники. М., ГОНТН НКТП СССР, 1938.

20.Л ы к о в А . В. Теория сушки. М., «Энергия», 1968.

21.Л ы к о в М. В. Сушка в химической промышленности. М.,

«Химия», 1970.

А. Основы теплопередачи.

М. — Л., Госэнер-

22. М и х е е в М.

гоиздат, 1949.

Я. М., Дополнение в книге М. Гирша «Техника

23. М п и ь е в и ч

сушки». Л,—М„ ОНТИ, 1937.

паром. М., «Энер­

24. М и х а й л о в

Ю. А. Сушка перегретым

гия», 1967.

 

 

25.М у р а в ь е в А. Н. Тепло- и массообмеи в сушильных и тер­ мических процессах. Минск, «Наука и техника», 1966.

26.П е т р о в - Д е н и с о в В. Г. Тепло- и массообмеи при обра­ ботке заполнителей бетона. Автореферат диссертации. М., МИСИ, 1963.

27.Указания по режимам тепловой обработки и конструкциям камер для минераловатных изделий на синтетических связующих. Минмонтажспецстрой, МСН, 1970.

28.Ф е д о р о в И. М. Коэффициент испарения, теплоотдачи и сопротивление при сушке зернистых материалов с продувкой воз­ духа через слой. В кн.: «Современные проблемы сушильной техни­ ки». ВТИ, Труды сушильной лаборатории, вып. II. М., Госэнергоиз-

цат, 1941.

29. Ф и л о н е и к о Г.

К., Л е б е д е в П. Д. Сушильные уста­

новки. М., Госэнергоиздат,

1955.

30.Ч е р н о б ы л ь с к и й Н. И. и др. Сушильные установки в химической промышленности. Киев, «Техника», 1969.

31.Ч е ч е т к и н А. В. Высокотемпературные теплоносители. М., «Энергия», 1971.

32.

Ш е р в у д Т. К.

Сушка твердых

тел. М.,

Гослестехиздат,

1935.

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

S c h u m a n n .

Heat Transfer

a Iniquid

Flowing

through a

Porous Prism. Journal of the Frankhin Institute, 1929.

 

 

34.

Э й г е н с о н

Л.

С.

Моделирование.

M., «Советская наука»,

1952.

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Я н к е л е в

Л.

Ф.,

Д в о р к и н В.

Н. Исследование по тех­

нологии

изготовления известково-кремнеземистых

теплоизоляцион­

ных изделий. Научное

сообщение. ЦБИ

Минстроя РСФСР,

1962.

15*

ПpiiAooiceHiie 1

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ СУХОГО ВОЗДУХА ПРИ р = 1 ат

 

°с

V.

ср;

АЛО2,

 

а-102,

МО».

v-10°,

Рг

t ,

кг/м3

ккаг/кг-

ккал/м-ч-

 

мг/ч

\кгс'сек/мй

мг/сек

 

 

 

■град

■град

 

 

 

 

 

— 180 3 , 6 8 5

0 , 2 5

0 , 6 5

 

0 , 7 0 5

0 , 6 6

1 , 7 6

0 , 9

150

2 , 8 1 7

0 , 2 4 8

1

 

1 ,4 5

0 , 8 9

3 , 1

0 , 7 7

100

1 ,9 8 4

0 , 2 4 4

1 , 3 9

 

2 , 8 8

1 , 2

5 , 9 4

0 , 7 4 2

— 5 0

1 ,5 3 4

0 , 2 4 2

1 ,7 5

 

4 , 7 3

1 ,4 9

9 , 5 4

0 , 7 2 6

— 2 0

1 ,3 6 5

0 ,2 4 1

1 , 9 4

 

5 , 9 4

1 ,6 6

1 1 ,9 3

0 , 7 2 4

 

0

1 ,2 5 2

0 ,2 4 1

2 , 0 4

 

6 , 7 5

1 ,7 5

1 3 ,7

0 , 7 2 3

 

10

1 ,2 0 6

0 ,2 4 1

2 , 1 1

 

7 , 2 4

1 ,8 1

1 4 ,7

0 , 7 2 2

 

2 0

1 ,1 6 4

0 , 2 4 2

2 , 1 7

 

7 , 6 6

1 ,8 6

1 5 , 7

0 , 7 2 2

 

3 0

1 ,1 2 7

0 , 2 4 2

2 , 2 2

 

8 , 1 4

1 ,9 1

1 6 ,6 1

0 , 7 2 2

 

4 0

1 ,0 9 2

0 , 2 4 2

2 , 2 8

 

8 , 6 5

1 ,9 6

1 7 ,6

0 , 7 2 2

 

5 0

1 ,0 5 6

0 , 2 4 3

2 , 3 4

 

9 , 1 4

2

1 8 ,6

0 , 7 2 2

 

6 0

1 ,0 2 5

0 , 2 4 3

2 , 4 1

 

9 , 6 5

2 , 0 5

1 9 ,6

0 , 7 2 2

 

7 0

0 , 9 9 6

0 , 2 4 3

2 , 4 6

 

1 0 ,1 8

2 , 0 8

2 0 , 4 5

0 , 7 2 2

 

8 0

0 , 9 6 8

0 , 2 4 4

2 , 5 2

 

1 0 ,6 5

2 , 1 4

2 1 , 7

0 , 7 2 2

 

9 0

0 , 9 4 2

0 , 2 4 4

2 , 5 8

 

1 1 ,2 5

2 , 2

2 2 , 9

0 , 7 2 2

100

0 , 9 1 6

0 , 2 4 4

2 , 6 4

 

1 1 ,8

2 , 2 2

2 3 , 7 8

0 , 7 2 2

120

0 , 8 7

0 , 2 4 5

2 , 7 5

 

1 2 ,9

2 , 3 2

2 6 , 2

0 , 7 2 2

140

0 , 8 2 7

0 , 2 4 5

2 , 8 6

 

1 4 ,1

2 , 4

2 8 , 4 5

0 , 7 2 2

160

0 , 7 8 9

0 , 2 4 6

2 , 9 6

 

1 5 ,2 5

2 , 4 6

3 0 , 6

0 , 7 2 2

4 8 0

0 , 7 5 5

0 , 2 4 7

3 , 0 7

'

1 6 ,5

2 , 5 5

3 3 , 1 7

0 , 7 2 2

2 0 0

0 , 7 2 3

0 , 2 4 7

3 , 1 8

1 7 ,8

2 , 6 4

3 5 , 8 2

0 , 7 2 2

2 5 0

0 , 6 5 3

0 , 2 4 9

3 , 4 2

 

2 1 , 2

2 , 8 5

4 2 , 8

0 , 7 2 2

3 0 0

0 , 5 9 6

0 , 2 5

3 , 6 9

 

2 4 , 8

3 , 0 3

4 9 , 9

0 , 7 2 2

3 5 0

0 , 5 4 9

0 , 2 5 2

3 , 9 3

 

2 8 , 4

3 ,2 1

5 7 , 5 -

0 , 7 2 2

236

iП р о д о л ж е н и е а р и л . 1

 

V.

V

Я - 1 C 2 ,

д - 1 0 3 ,

|х* 1 0 ° ,

 

 

t, °с

ккал/м-ч

м2/сек

Рг

кг/м9

ккал1кг

м-/ч

кгс-сек/м-

 

 

град

■град

 

 

 

 

400

0,508

0,253

4,17

32,4

3,36

64,9

0,722

500

0,45

0,256

4,64

40

3,69

80,4

0,722

000

0,4

0,26

5

49,1

4

98,1

0,723

800

0,325

0,266

5,75

68

4,54

137

0,725

1000

0,268

0,272

6,55

89,9

5,05

185

0,727

1200

0,238

0,278

7,27

113

5,5

232,5

0,73

1400

0,204

0,284

8

138

5,89

282,5

0,736

1600

0,182

0,291

8,7

165

6,28

338

0,74

1800

0,165

0,297

9,4

192

6,68

397

0,744

Прилооюение 2

НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

237

ПСИХРОМЕТРИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ВОЗДУХА,

' c - V

 

 

Относительная влажность воздуха

в % при температуре

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° с

0

5

10

15

20

22

24

26

28

30

32

34

36

0

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0 , 5

9 2

9 3

9 4

95

95

95

95

9 6

9 6

9 6

9 6

9 6

9 6

1

82

8 5

8 8

90

91

91

92

9 2

9 2

93

9 3

93

93

1 , 5

7 2

77

8 2

8 5

8 6

8 7

8 8

88

88

89

90

9 0

9 0

2

 

6 2

69

75

79

8 3

8 3

8 4

8 4

85

8 6

8 6

87

87

2 , 5

62

6 9

7 4

78

78

8 0

81

8 2

83

8 4

8 4

8 4

3

 

5 5

6 3

6 8

7 4

75

7 6

77

78

7 9

8 0

8 0

81

3

, 5

— —

5 7

64

70

71

73

7 4

75

7 6

77

77

78

4

 

_

_

5 9

66

67

69

70

72

72

7 4

74

75

4

, 5

— — _

5 4

62

63

66

66

68

69

71

72

72

5

 

— _ _

5 0

5 8

6 0

62

6 3

65

6 6

68

6 8

70

5

, 5

— — — 45

5 4

5 6

58

60

6 2

63

65

66

67

6

 

— — — _

5 0

5 3

5 5

57

59

6 0

62

63

6 4

6 , 5

46

49

5 2

5 4

5 6

5 7

60

6 0

6 2

7

 

— _

_

_

43

46

48

52

53

5 4

5 6

5 8

59

8

 

— _ _ _ —

3 9

4 2

45

47

49

51

53

54

9

 

— — — _ — —

3 6

3 9

41

4 3

4 6

48

49

10

 

 

 

 

 

 

3 0

3 4

3 6

38

41

43

44

11

— — — _ — —

26

28

31

33

3 6

3 8

40

12

 

18

22

26

28

32

3 2

3 6

13

 

 

 

 

 

 

 

 

17

21

24

27

2 9

3 2

14

 

 

 

 

 

 

 

 

12

16

2 0

22

25

2 8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

8

12

15

18

21

2 4

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

11

16

16

20

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

14

14

16

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

10

13

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

10

2 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

28

30

3 2 --'

3 4

3 6

3 8

39

Приложение 3

 

ДВИЖУЩЕГОСЯ с о

СКОРОСТЬЮ 2,5

 

м/сек

 

 

 

сухого термометра в

°С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

40

42

44

46

48

50

52

54

 

56

58

60

62

64

 

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

100

100

100

100

100

 

97

97

97

97

97

97

97

97

97

 

97

97

97

97

97

 

94

94

94

95

95

95

95

95

95

 

95

95

95

95

95

 

91

91

91

92

92

92

92

92

92

 

92

92

92

92

93

 

88

88

89

90

90

90

90

90

90

 

90

90

90

90

91

 

85

85

86

87

87

87

87

87

87

 

87

87

87

88

88

 

82

82

83

84

84

84

84

85

85

 

85

85

85

86

86

 

79

79

80

81

81

81

81

83

82

 

83

83

83

84

84

 

76

77

78

79

79

79

79

80

80

 

81

81

81

82

82

 

74

74

74

76

76

76

76

77

78

 

79

79

79

80

80

 

71

71

72

73

74

74

74

75

76

 

77

77

77

78

78

 

68

69

70

71

72

72

72

73

74

 

75

75

75

76

76

 

66

66

68

68

70

70

70

71

72

73

73

73

74

74

 

63

64

65

66

67

68

68

69

70

 

70

71

72

72

72

 

60

61

62

63

64

64

66

67'

68

 

68

69

69

70

70

 

56

56

58

59

60

60

62

63

64

 

64

65

65

66

67

 

51

52

53

54

55

56

58

59

60

 

60

61

61

62

63

 

46

48

49

50

51

52

54

55

56

 

57

58

58

59

60

 

42

44

45

46

47

48

50

51

52

 

53

54

55

56

57

 

38

40

42

43

45

46

47

48

49

 

50

51

52

53

54

 

34

36

38

39

41

42

44

45

46

 

47

48

49

50

51

 

30

32

35

36

38

39

41

42

43

 

44

45

46

47

48

 

26

29

31

33

34

36

37

38

39

 

41

42

43

44

45

 

23

25

28

30

31

33

34

36

37

 

38

39

40

41

42

 

20

23

25

27

28

30

31

33

34

 

35

36

37

38

39

I

16

19

22

24

25

27

29

30

32

 

33

34

35

36

37

 

13

17

19

21

22

24

26

27

29

 

30

31

32

33

34

 

10

14

16

18

20

22

24

25

27

 

28

29

30

31

32

 

_

8

И

13

15

17

19

20

22

 

23

25

26

27

28

 

8

10

12

14

16

18

 

19

20

22

23

24

 

 

 

 

 

 

8

10

12

14

 

45

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10

 

12

13

14

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

8

9

11

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10

11

d

238

П р о д о л ж е н и е n p iik . 3

Относительная влажность поздуха в % при температуре сухого термометра в 0 С

° с

 

66

68

70

72

74

76

78

80

82

84

86

88

90

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

97

97

97

97

97

98

98

98

98

98

98

98

98

1

95

95

95

95

95

96

96

96

96

96

96

96

96

1,5

93

93

93

93

93

94

94

94

94

94

94

94

94

2

91

91

91

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

2,5

88

88

88

88

88

90

90

90

90

90

90

90

90

3

86

86

86

86

86

88

88

88

88

88

88

88

88

3,5

84

84

84

84

85

86

86

86

86

86

86

86

86

4

82

82

82

83

84

84

84

84

84

84

84

85

85

4,5

80

80

80

81

82

82

82

82

82

82

82

83

83

5

78

78

78

79

80

80

80

80

80

80

80

81

81

5,5

76

76

76

77

78

78

78

78

78

78

79

79

80

6

75

75

75

76

76

76

77

77

77

77

78

78

79

6,5

73

73

73

74

74

75

75

75

75

75

76

76

77

7

71

71

71

72

72

73

73

73

74

74

74

75

75

8

67

68

68

69

69

70

70

70

71

71

72

72

72

9

63

64

64

65

65

66

66

66

67

67

68

69

69

10

61

61

61

62

63

64

64

64

65

65

66

66

66

11

57

58

58

59

60

61

61

61

62

62

63

63

63

12

54

55

55

56

57

58

58

58

58

59

60

60

61

13

52

52

52

53

53

54

55

55

56

56

57

57

58

14

49

49

49

50

51

52

53

53

54

54

55

55

56

15

46

46

46

47

48

49

50

50

51

51

52

52

53

16

43

44

44

45

46

47

48

48

49

49

50

50

51

17

40

41

41

42

43

44

45

45

46

46

47

48

49

18

38

39

39

40

41

42

42

43

44

44

46

46

47

19

35

36

37

38

39

40

40

41

42

42

43

44

45

20

33

34

35

36

37

38

38

39

40

40

41

42

43

22

29

30

31

32

33

34

34

35

36

36

37

38

39

24

25

26

27

28

29

30

31

31

32

32

33

34

35

26

22

23

23

25

25

26

27

28

29

29

30

31

32

28

18

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

15

16

17

18

19

20

21

22

23

23

24

25

26

32

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

34

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

19

20

36

9

10

11

12

13

14

15

15

16

17

18

38

 

 

 

 

 

 

11

12

13

13

14

15

16

39

 

 

 

 

 

 

 

 

11

11

12

13

14

240

Приложение 4'

 

 

ОБЪЕМ

ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА V0,

м3/кг СУХОГО ВОЗДУХА

 

ПРИ р = 745 мм.

рт. ст.

 

 

t, ° с

 

 

 

 

 

 

 

Относительная влажность воздуха в %

 

 

 

 

 

 

 

 

100

|

90

80

1

70

|

60

50

|

40

|

30

|

20

1

10

1

5

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 15

0,747

0,747

0,747

 

0,747

 

0,747

0,746

 

0,746

 

0,746

 

0,746

 

0,746

 

0,746

 

0,746

— 10

0,762

0,762

0,762

 

0,762

 

0,762

0,761

 

0,761

 

0,761

 

0,761

 

0,761

 

0,76

 

0,76

5

0,778

0,778

0,777

 

0,777

 

0,777

0,776

 

0,776

 

0,776

 

0,775

 

0,775

 

0,775

 

0,775

 

0

0,794

0,794

0,793

 

0,793

 

0,792

0,792

 

0,791

 

0,791

 

0,79

 

0,79

 

0,789

 

0,789

 

5

0,811

0,81

0,809

 

0,809

 

0,808

0,807

 

0,806

 

0,806

 

0,805

 

0,804

 

0,804

 

0,804

 

10

0,828

0,827

0,826

 

0,825

 

0,824

0,823

 

0,822

 

0,821

 

0,82

 

0,819

 

0,819

 

0,818.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

15

0,847

0,846

0,844

 

0,843

 

0,841

0,84

 

0,838

 

0,837

 

0,835

 

0,834

 

0,833

 

0,833.

20

0,867

0,865

0,863

 

0,861

 

0,859

0,857

 

0,855

 

0,853

 

0,851

 

0,849

 

0,848

 

0,847

25

0,89

0,887

0,884

 

0,881

 

0,878

0,875

 

0,873

 

0,87

 

0,867

 

0,864

 

0,863

 

0,861.

30

0,915

0,911

0,907

 

0,903

 

0,899

0,895

 

0,891

 

0,887

 

0,883

 

0,88

 

0,878

 

0,876.

35

0,944

0,938

0,933

 

0,927

 

0,922

0,916

 

0,911

 

0,906

 

0,901

 

0,895

 

0,893

 

0,89

40

0,977

0,97

0,962

 

0,954

 

0,947

0,94

 

0,933

 

0,925

 

0,919

 

0,912

 

0,908

 

0,905

45

1,02

1,01

0,996

 

0,986

 

0,976

0,966

 

0,956

 

0,947

 

0,937

 

0,928

 

0,933

 

0,919s

50

1,07

1,05

1,04

 

1,02

 

1,01

0,996

 

0,983

 

0,97

 

0,958

 

0,945

 

0,94

 

0,934

55

1,13

1,11

1,09

 

1,07

 

1,05

1,03

 

1,01

 

0,996

 

0,979

 

0,963

 

0,956

 

0,948