- •Содержание
- •Назначение систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- •1.1 Особенности климатических условий России и их влияние на развитие систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
- •1.2 Требования по совершенствованию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в нормативно-технической документации
- •2. Основные характеристики влажного воздуха
- •2.1 Термодинамические характеристики и физико-математическое описание процессов влажного воздуха.
- •2.2 I-d диаграмма влажного воздуха
- •3. Выбор расчетных условий и средств обеспечения заданного воздушно-теплового режима
- •3.1 Расчетные характеристики наружного климата и обеспеченность расчетных внутренних условий
- •3.2 Нестационарный тепловой режим ограждения
- •3.3 Расчет требуемого термического сопротивления ограждений
- •3.4 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
- •4. Тепловая обстановка и условия комфортности для человека в помещении
- •4.1 Тепловой баланс организма человека
- •4.2 Условия комфортности для человека в помещении
- •4.3 Обеспеченность расчетных условий
- •4.3.1 Теплоустойчивость помещения
- •4.3.2 Регулярный тепловой режим: остывание и нагревание помещения
- •5. Тепловой и влажностный баланс помещений
- •5.1 Тепловой баланс помещения
- •5.2 Влажностный баланс помещения:
- •6. Нормативный метод расчета теплопотерь через ограждающие конструкции
- •6.1 Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции
- •7. Нормативный метод расчетов теплопотерь на вентиляцию и технологически-бытовых тепловыделений
- •7.1 Расчет теплопотерь на вентиляцию
- •7.2 Расчет технологически - бытовых тепловыделений
- •7.3 Теплота, вносимая в помещение за счет солнечной радиации
- •7.4 Теплопоступления от источников искусственного
- •8. Расчет влагопритоков. Тепло-влажностное соотношение. Анализ тепло-влажностного соотношения
- •8.1 Расчет влагопритоков
- •8.2 Тепловлажностное соотношение
- •8.3 Анализ тепловлажностного соотношения
- •8.4 Процессы тепловлажностной обработки воздуха
- •9. Выбор системы отопления
- •9.1 Характеристика систем отопления
- •9.2 Теплообмен в помещении
- •10. Основы гидро- и аэродинамики систем отопления, вентиляции и кондиционирования
- •10.1 Задачи и способы гидро- и аэродинамического расчетов систем отопления, вентиляции и кондиционирования
- •10.2 Методы гидравлического расчета трубопроводов
- •10.3 Основы пневмотранспорта
- •1. Движение частицы в вертикальном трубопроводе
- •2. Движение частицы в горизонтальном трубопроводе
- •11. Баланс вредных выделений в помещении и методика их определения
- •11.1 Методика определения вредных выбросов в помещение
- •11.2 Расчет требуемого воздухообмена помещения
- •11.2.1 Расчет воздухообмена по теплоизбыткам
- •11.2.2 Воздухообмен по избыткам тепла и влаги
- •11.2.3 Расчет воздухообмена по газовым вредностям
- •11.2.4 Требуемые воздухообмены в помещении с местной вытяжной вентиляцией
- •11.2.5 Расчет воздухообмена по кратности
- •12. Аэродинамические основы организации воздухообмена в помещении
- •12.1 Основы теории турбулентных струй
- •12.1.1 Распространение изотермической турбулентной струи
- •12.1.2 Распространение неизотермической турбулентной струи
- •12.1.3 Настилающие струи
- •12.2 Основные принципы организации воздухообмена в помещении
- •1. Воздухообмен в жилых зданиях
- •2. Воздухообмен в общественных зданиях
- •3. Воздухообмен в кухнях и торговых залах предприятий общественного питания
- •13. Основы аэродинамики здания
- •13.1 Основы аэродинамики здания а) Аэродинамические характеристики здания
- •Б) Распределение давления воздуха по высоте здания
- •13.2 Распределение давления в здании
- •Список рекомендуемой литературы
- •Список дополнительной литературы
- •Теоретические основы обеспечения микроклимата в помещении
2. Основные характеристики влажного воздуха
Лекция 2. Цель лекции: Формирование термодинамического и физико-математического описания параметров состояния и построение I-d- диаграммы влажного воздуха.
2.1 Термодинамические характеристики и физико-математическое описание процессов влажного воздуха.
Практически все процессы вентиляции и кондиционирования связаны с атмосферным воздухом, который является влажным воздухом, т. к. в атмосферном воздухе всегда присутствуют водяные пары. Сумма парциальных давлений газовых компонентов смеси равна полному давлению смеси (закон Дальтона):
Р = Р1 + Р2 + ... + Рi = Рi. (2.1)
Влажный воздух, в первом приближении, можно рассматривать как бинарную смесь, состоящую из водяного пара и приведенного однородного газа - сухой части атмосферного воздуха, эффективная молекулярная масса которого в = 29 кг/кМоль. Тогда барометрическое давление влажного воздуха, определяется как давление смеси газов:
Рв = Рсв + Рп, (2.2)
где Рсв, Рп – парциальные давления сухого воздуха и водяных паров.
Давление насыщенного водяного пара является функцией только температуры и может быть определено по таблице или, в интервале температур от 0 до 100 оС, по формуле Г. К. Филоненко:
lg Рн = - (0.622 + 7,5tн / (238 + tн)), (2.3)
где tн – температура насыщенного воздуха.
Более точные значения дает формула, предложенная М. И. Фильней:
lg Рн = - (156 + 8,12 tн) / (236 + tн). (2.4)
Температуры водяного пара и сухого воздуха одинаковы и равны температуре влажного воздуха. Компоненты влажного воздуха занимают объем, равный объему всей смеси. Парциальное давление каждого компонента смеси определяется уравнением Клапейрона (с достаточной для технических расчетов точностью можно считать, что влажный воздух подчиняется законам смеси идеальных газов):
рi = mi Ri T / V, (2.5)
где mi – масса i-того газа;
Ri – газовая постоянная i-того газа;
Т – температура газа;
V – объем газа.
Влажный воздух называется ненасыщенным, если его температура больше температуры насыщенного пара, соответствующей парциальному давлению водяных паров. При этом пар во влажном воздухе перегретый.
Влажный воздух называется насыщенным, если его температура равна температуре насыщения при данном парциальном давлении водяных паров. Эта температура влажного воздуха называется температурой точки росы.
Если температура воздуха станет меньше температуры точки росы, то излишняя влага будет выделяться из воздуха (конденсироваться) в виде тумана, росы, а парциальное давление водяных паров и температура насыщения будут снижаться. На диаграмме TS (рисунок 2.1) в точке 1 показано состояние влажного воздуха при температуре Т и парциальном давлении водяных паров Рп. В точке 2 на правой пограничной кривой будет состояние насыщенного влажного воздуха при том же парциальном давлении водяного пара и температуре насыщения Тн (температура точки росы). В точке 3 состояние насыщенного влажного воздуха достигается за счет повышения парциального давления водяных паров до давления насыщения Рн (например, увлажнением воздуха) при постоянной температуре Т.
Абсолютной влажностью воздуха называется масса водяного пара содержащегося в одном кубическом метре влажного воздуха. Она численно равна плотности пара при его парциальном давлении Рп и температуре Т.
Относительной влажностью воздуха называется отношение его абсолютной влажности при данной температуре и парциальном давлении пара (Т и Рп) к максимально возможной абсолютной влажности при той же температуре и давлении насыщения Рн.
Относительная влажность выражается в процентах:
= п / н 100% = Рп / Рн 100%, (2.6)
т. к. из уравнения состояния при Т = const следует, что Рп / Рн = vн/ vп= п / н.
При обработке влажного воздуха в аппаратах изменяется количество водяных паров, содержащихся в воздухе, а содержание сухого воздуха остается постоянным. Поэтому удобно использовать единицу измерения, выражающую отношение переменного количества влаги к постоянной массе сухого воздуха.
Влагосодержанием называется масса водяного пара, приходящаяся на 1 кг сухого воздуха
d = mп / mс.в = п 103 / с.в = п рп / (св рсв), г / кг сух. возд (2.7)
Из уравнения состояния для каждого компонента газовой смеси, получим:
mп / mсв = Рп Rсв / (Rп Рсв) = п Рп / (св(Рв - Рп)) =18 Рп / (29(Рв - Рп)), т. к. Рсв = Рв - Рп,
d = 0,622 Рп / (Рв - Рп). (2.8)
Используя уравнения в = св + п и (2.7), получаем:
в = св (1 + d / 1000) . (2.9)
Удельную теплоемкость влажного воздуха относят к единице массы сухой части воздуха:
св = ссв + сп d/1000 = 1,005 + 1,8068 d*10 -3. (2.10)
Энтальпию влажного воздуха также относят к единице массы сухого воздуха:
I = cв t + 2500 d*10 -3 = 1,005 t + (2500 + 1,8068 t ) d *10 -3 . (2.11)