138

138



zas

- 1,86 kJ-kg1 -K1; ct = 2,09 kJ-kg"1

Szczególnym przypadkiem gazu wilgotnego jest powietrze wilgotne, które odgrywa zasadniczą rolę w zagadnieniach ogrzewnictwa i klimatyzacji oraz procesach nawilżania i osuszania materiałów. Dla tego czynnika termodynamicznego

c = 1,005 kJ-kg^-K1; MIM =0,622

p&    ’    ®    ’    p' g    ’

W czasie przemian powietrza wilgotnego ciśnienie zmienia się w bardzo małym zakresie — mniej niż ±3% ciśnienia barometrycznego. Zmiany stanu powietrza w czasie tych przemian izobarycznych można analizować za pomocą powyższych wzorów lub korzystając z wykresu Molliera i1+jc — jc powstałego z zastosowania tych wzorów do szczególnego przypadku powietrza wilgotnego

0    stałym ciśnieniu.

W procesie mieszania izobarycz.no~adiahatycz.nego dwóch strumieni powietrza wilgotnego o wydatkach masowych gazu suchego odpowiednio mg {

1    mg2 bilanse wilgoci i entalpii (IZT) prowadzą do następujących zależności

na stopień wilgoci xm i entalpię właściwą    gazu wilgotnego powstałego

po zmieszaniu

mr


m

m


'g, 2


(4.4.22)


(*'1+-*)m vi+*)i _ ^g,2

«s,i


(4.4.23)


Wynika z nich, że stan strumienia powietrza otrzymanego po zmieszaniu leży na wykresie i1+Jt-x na prostej łączącej stany 1 i 2 zmieszanych strumieni w punkcie, który dzieli odcinek 1-2 w stosunku określonym przez wartości wydatków masowych mgl i mg2.

W szczególnym przypadku, gdy jeden ze strumieni jest strumieniem wody lub pary wodnej, tzn. gdy m2 = mw i x2 = mieszanie nosi nazwę nawilżania. Bilanse wilgoci i entalpii (IZT) prowadzą do następujących zależności na stopień wilgoci xm i entalpię właściwą (i1+A:) gazu wilgotnego powstałego po nawilżeniu

(4.4.24)

mw .


l+x,


- r.


(4.4.25)


138


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zas - 1,86 kJ-kg1 -K1; ct = 2,09 kJ-kg"1 Szczególnym przypadkiem gazu wilgotnego jest powietrze
the bagasse of 7738 ± 100 kj/kg, as received. However, in most sugar mills, it is not possible to ca
IMG!41 ,t -J526.10 + 0.58 (2666.0-1526,10), ł, = 2187.24 kj/kg. /uh z równania: iM -* +xr. gdz.c cie
IMG!92 • wyntj* " Cm !m - 291A kJ/kg. M» wyktmte knAUttty (OwatM > t"> łs>mtir, r
K1 poprawkowe 09 MB H. WILliS. Kol. 1 Poprawa, 2008/9, Zad. 1. W PSN danym przez tensor 120 -60 -60
1375288p345677634891698607933 n Właściwości fizyczne wody na linii nasycenia t Ps kPa P kg/m3 i*
= sf +x2~ = 3,132 kJ-kg^-K 1 Ciepło przemiany izotermicznej ma wartość Ql2 = mTn(s2 -   &n
2iz 0,9777 a następnie entalpię pary wilgotnej hiz = *2 +x2iz(i2 “*2) = 2580 kJ-kg"1 W konsekwe
Rozwiązanie Z wykresu i-s dla par lub z tablic: i" = 2696 kJ/kg oraz ps(25°C) = 31,68 hPa 
IMG69 Pokazano jedną z linii o wartości Mi = 2 kJ/kg. Metale, ze względu na ich dużą gęstość, nie s
pz8 Tabtl* 8.1.1 od. Rodzaj uklywnośei kcal/kg/IO min (kJ/kg/10 min) Rodzaj aktywności kcal/kg/10
wykres xy1 Entalpia i, kJ/kg sach. pow. O 0,01
1375288p345677634891698607933 n Właściwości fizyczne wody na linii nasycenia t Ps kPa P kg/m3 i*
55689 IMG$56 Zazwyczaj przyjmuje się r -- 600 kcal/kg (lub r = 2600 kJ/kg], s zatem W„ = W ,— 600(le
60973 P1210969 Wartości ciepła parowania wybranych węglowodorów / Produkt Ciepło parowania kJ/kg P
1375288p345677634891698607933 n Właściwości fizyczne wody na linii nasycenia t Ps kPa P kg/m3 i*
wykres xy Entalpia i, kJ/kg sach. pow. RYS. II. Wykres i-Y dla wilgotnego powietrza dla ciśnienia ba

więcej podobnych podstron