
- •1 Основные понятия
- •2 Парообразование в – диаграмме
- •3 Тройная точка. Правило фаз
- •4 Влажный пар и его параметры
- •7 Расчет основных процессов водяного пара
- •8. Основные определения
- •9 Относительная влажность воздуха.Температура точки росы
- •11 Уравнение первого закона термодинамики для потока
- •12 Техническая работа потока
- •13Адиабатное течение газов в каналах
- •14 Истечение газов через суживающиеся сопла
- •15 Истечение газа через комбинированные сопла и диффузоры
- •16 Дросселирование газов и паров
- •17 Термодинамический анализ работы компрессора
- •18 Многоступенчатое сжатие
- •19 Индикаторная диаграмма поршневого компрессора
- •29 Влияние параметров пара на термический к.П.Д. Цикла Ренкина
9 Относительная влажность воздуха.Температура точки росы
Отношение действительного содержания водяного пара во влажном воздухе к максимально возможному содержанию его в том же объеме влажного воздуха при данной температуре называется относительной влажностью и обозначается через φ. Таким образом
.
(8.2)
При
величина ρмакс
представляет собой плотность сухого
насыщенного пара при данной температуре,
т.е.
а,
при
– плотность перегретого пара при данной
температуре t
и давлении смеси р.
Таким образом, с достаточной для практики точностью можно считать, что водяной пар во влажном воздухе подчиняется законам идеальных газов, и в частности закону Бойля–Мариотта, согласно которым плотность газа изменяется прямо пропорционально его давлению. Следовательно, при
,
(8.3)
а
при
,
(8.4)
где р – суммарное давление влажного воздуха.
Если
ненасыщенный воздух, состояние пара в
котором определяется точкой 1
(рис. 8.4), нагревать при постоянном
давлении, то давление насыщения рн
будет увеличиваться, а, поскольку
парциальное давление пара р
п
остается
неизменным, относительная влажность φ
=рп /рн
будет уменьшаться до тех пор, пока
температура воздуха не достигнет tнр,
а давление насыщения рн
не станет равным р
(точка 2).
При дальнейшем нагревании и числитель
и знаменатель формулы для φ, которая
п
Рисунок 8.4
ринимает вид φ =рп/р, будут оставаться постоянными, а потому будет оставаться постоянной и относительная влажность.
Наоборот, если этот воздух охлаждать при постоянном давлении, то рн будет уменьшаться, соответственно относительная влажность φ будет увеличиваться. При значении рн=рп получаем φ =1, т. е. воздух станет насыщенным. Дальнейшее охлаждение будет вызывать пересыщение и начнется конденсация пара, при которой влага будет выделяться из смеси в виде росы. В связи с этим температура, при которой у влажного воздуха с заданным парциальным давлением пара φ =1, называется температурой точки росы и обозначается через tр. Очевидно, что температура точки росы тем выше, чем больше парциальное давление пара во влажном воздухе.
10 Id – диаграмма влажного воздуха
Расчеты процессов, в которых происходит изменение состояния влажного воздуха, весьма просто производятся графически, с помощью Id –диаграммы, предложенной в 1918 г. проф. Л. К. Рамзиным. В этой диаграмме по оси абсцисс откладывается влагосодержание воздуха d,, а по оси ординат – его энтальпия I.
Диаграмма строится для давления воздуха
р=745 мм рт. ст.,
П
Рисунок 8.6
омимо системы прямых линий I = const на диаграмму, общий вид которой приведен на рис. 8.6, наносится система изотерм t = const, которые в области перегретого пара также изображаются прямыми линиями.На каждой изотерме находят точки с одним и тем же значением φ.
Линии φ = const поднимаются до изотермы, соответствующей температуре насыщения при заданном барометрическом давлении (при
р = 745 мм рт. ст. tнр = 99,4°С), после чего круто, практически вертикально, поднимаются вверх. Действительно, при t>tнр из формулы (8.4) получаем
.
Тогда для этого случая
,
или, решая полученное уравнение относительно φ , находим окончательно
.
(8.9)
Таким образом, при t > tнр величина φ зависит только от влагосодержания и для заданного значения d остается постоянной, сколько бы ни повышалась температура.
Кроме этого, на Id – диаграмму наносится система линий постоянной температуры мокрого термометра.