(U.M)
Ikfgi ♦ Al,,, * Af K"1
M KtX I ♦ M *2X i M f»ix •••
MtĄl+X)l + M n2i{t+X)2 =Mvmi{l+X\m
1 z równań od (11.33) do (U .35) wyznaczamy stosunek MgtIMg2:
(W.35)
i
pary osiąga wartość ciśnienia nasycenia w punkcie rosy »u* "•'''' '■, ^
«P - I (punkt N no rys. 11.5). P«V dalszym ochładza.)^ cfłnłenia w ^ składnikowe poty zmn.cj.wa się. pomewot men J V ^ pi|u wykroplciuc ^ ctM to‘ /c ciśnienie składnikowe gaiurn # ^ i,lcl„a prac»yconCg«;
punkt charakteryzujący stan powietrza wchc dhIMO#cmy odczytać w punk* c mgłą ciekłą Stopień uwiltenia AT} |«rą nn*yookn:i,a doić wykroploncj cieczy
przecięcia izotermy /, / Unią *p > Ko^nn-‘‘ l*i J wvkropU>neJ cieczy wynosi: w odniesieniu do jednostki powietrza. Całkowita ilość wykiop. j _
•Mg{Xi -XS)
IloM cicpln. jak, należy odprowad.16 a oohh<tonc«o powietnn wilgotnego. moi-na wyrazić wzorem:
Ql-2 - <(/♦*>* > (U 32)
Wartość, wielkości X,. K k»*» odczytujemy z wyktesu W-*
Po /mieszaniu otrzymujemy jednorodną mieszaniną, której stan będzie określony ,,e/ f </,*>,. Tm, Xm. Proces jest adiabatyczny i ustalony Pnrnmclry końcowe
eie»ruinmy wyznuc/umy z bilansu ilości substancji i energii.
Bilans strumieni gazu suchego
Bilans wilgoci
Bilans energii
X,-Xm <\|*X)I ”
Mieszaniu ulegają dwa strumienie powietrza wilgotnego, ich stany określają na- 1 Równanie (11.36) przedstawia Unią prostą przechodząca przez punkty \ i 2. Punkt ictry: A/ ę/ ♦.%")/• Tb A’/oraz A/^t* ‘(/♦.w ^2* ^2 (punkty 1 i 2 na I określający parametry końcowe m dzieli odcinek 1-2 w stosunku mas powietrza suchc-
110 mieszanych strumieni. Obowiązuje prawo dźwigni. na którego podstawie, znając
mdo/cnie c *u,>
stępujące parametry rys. 11.6).
jo mieszanych strumieni. Obowiązuje prawo uzw,b.».,-------„ .
uosunck zmieszania, można ustulić położenie punktu m. Znajduje się on bliżej punktu
odpowiadającego temu stanowi powietrza, którego w mieszaninie jest więcej
K>m. 11-6. Proces mieszania
nienasyconego o
b t »
Ryt. U.7. Powstawanie mgW Pr/^