Należy wrócić uwagę, te przy mieszaniu dwu strug powietrza o dostatecznie dorej wilgotności końcowy stan mieszaniny może znajdować się w obszarze mgły (rys. 11.7).
Nawilżanie powietrza wilgotnego wodq ciekły i purq wodną
Analizowany jest proces, w którym do strumienia wilgotnego powietrza (A/f/. T,.X,) doprowadzany jest strumień wody ciekłej lub pary wodnej (M w, i^ Tm) W wyniku zmieszania otrzymujemy jednorodny roztwór (M pm, <(/♦*>»* Xm), (rys. 11.8). W tym procesie ilość suchego powietrza nic ulega zmianie (At gl m At ^ zmienia się ilość wilgoci.
(1137)
(11.38)
MgJX, +\fw=\fsmXM =AŻ gjX„
Bilans energii:
Mgłi(j+X)l - Mgji(ux)m
Wyznaczając z tych równan stosunek strumienia wody do strumienia garu suchego. otrzymujemy równanie:
A1
Kl
(11.39)
Zależność (11.39) można zapisać w postaci:
(11.40)
W równaniu (11.40) licznik lewej strony stanowi zmianę entalpii Aj, a mianownik musnę stopnia zawilżcnia AA w procesie nawilżania
Aj
AA
(1141)
W procesie nawilżania powietrza wodą ciekłą lub parą wodną punkt charakteryzu-ący stan powietrza przesuwa się po linii prostej Jej kierunek zalczy od entalpii wody ipary) dodawanej do powietrza (11.41). Można go ustalić na wykresie Mollicra, łącząc odpowiednią kreskę podziałki z biegunem (rys. 11.8). Równolegle do tego kierunku prowadzi się prostą przez punkt określający stan początkowy 1. Położenie punktu końcowego m wynika z różnicy (Xm - Xt).
Psychrometr Augusta (rys. 11.9) pozwala na określenie stanu gazu wilgotnego craz wyznaczenie ciśnienia składnikowego pary.
Rys. 11.9. Psychrometr Augusta