Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Его контакте с водой, имеющей его контакте с водой, имеющей его контакте с водой, имею




Состояния воздуха в точке 1при состояния воздуха в точке 1при состояния воздуха в точке1при

начальную температуру tр1<t1 < начальную температуру t1 < tм1 начальную температуру t1< tр1 < tм1 (при параллельном токе) (при параллельном токе) (при противотоке)

духа после его контакта с водой и температуру воды, обеспечивающую заданное направление луча процесса. Конечные параметры воздуха определяют точкой 2 пересечения луча e изменения состояния воздуха, характеризуемого начальными параметрами I1, d1 с линией и j = 90 – 95 %. Температура воды t (промежуточная, условная) оп­ределится точкой пересечения этого луча с линией j = 100 %.

 

4.3. Приближенный аналитический метод расчета изменения тепло- влажностного состояния воздуха в процессе его кондиционирования

 

При проектировании систем кондиционирования воздуха, а также при их испытании, регулировании и т. д. необходимо иметь возможность рассчитывать процессы изменения тепловлажностного состояния воздуха аналитически и численно. Особенно большое значение это имеет для расчета процессов и систем с помощью ЭВМ при использовании системы автоматического проектирования САПР.

Прямое использование полных зависимостей вида d, j, J, а также функции значительно усложняет расчет; применение традиционного графического метода расчета с помощью J -d-диаграммы сужает возможности, ограничивает вариантность сравнения и анализ режимов и фактически исключает использование ЭВМ и аналитических методов решения. В связи с этим возникает необходимость в приближенном методе определения состояния влажного воздуха и процессов его изменения.

Для аналитического решения задач тепло- и влагопереноса требуются простые зависимости, описывающие состояние влажного воздуха.

Влажный воздух можно рассматривать как смесь идеальных газов, состоящую из сухого воздуха и перегретого (ненасыщенный воздух) или насыщенного (насыщенный воздух) пара. Энтальпия влажного воздуха определяется в соответствии с массовой концентрацией пара в воздухе (влагосодержанием dв):

, (4.1)

 

где r — теплота конденсации водяного пара.

В ограниченном для СКВ диапазоне параметров в качестве основных уравнений при приближенных аналитических расчетах могут быть использованы следующие формулы для энтальпии воздуха и ее приращения:

(4.2)

(4.3)

Формулы (4.2) и (4.3) можно использовать и легко преобразовать применительно к рассмотренным выше основным процессам изменения тепловлажностного состояния воздуха приегокондиционировании.

Изовлажностный процесс нагрева или охлаждения воздуха, протекающий по линии d = const, может быть рассчитан по приближенной формуле

(4.4)

 

где — изменение температуры воздуха, соответствующее изменению его энтальпии на .

Процесс изоэнтальпийного увлажнения, протекающий по линии I = const, рассчитывается по уравнению

(4.5)

 

где —изменение температуры воздуха, соответствующее изменению влагосодержания на .

Изотермический процесс, протекающий по линиям t = const, выражается зависимостью:

(4.6)

где — изменение энтальпии, соответствующее изменению влагосодержания на .

Собирательный политропический процесс, связанный с произвольным направлением луча процесса e = var, приближенно можно рассчитать, пользуясь формулой:

. (4.7)

При расчете параметров воздуха около поверхности, на которой выпадает конденсат, или при непосредственном контакте воздуха с водой над поверхностью формируется пограничный слой, заполненный насыщенным воздухом. При расчете в таких случаях необходимо знать параметры воздуха на линии j= = const вблизи j = 100 %. Для этого нужно описать приближенным уравнением кривую j = const. Удобно и можно достаточно точно эту кривую в рабочем для кондиционирования воздуха диапазоне значений заменить ломаной линией, состоящей из нескольких отрезков прямых. Уравнения этих прямых имеют вид:

; (4.8) и ; (4.9)

Иногда необходимо иметь зависимости вида:

(4.10) и (4.11)

 

где энтальпия, температура и влагосодержание, соответствующие своим значениям на заданной линии j = const; А, В, С, D — численные коэффициенты.

При расчете увлажнения, осушки и охлаждения воздуха нужно уметь определять параметры воздуха после его контакта с водой или температуру воды, которая обеспечит заданное направление луча процесса изменения состояния воздуха. Конечные параметры воздуха обычно условно определяют точкой пересечения луча процесса изменения состояния воздуха с линией j = 90 – 95 %, а температуру воды—точкой пересечения этого луча с линией j = 100%. Параметры точек пересечения с j = const можно рассчитать по приближенным аналитическим формулам. Для их получения необходимо совместно решить систему уравнений, напри­мер, в виде:

(4.12)

. (4.13)

Уравнение (4.12) характеризует луч e1 изменения состояния воздуха, имеющего начальные параметры I1 и d1, а уравнение (4.13) – отрезок прямой, аппроксимирующей соответствующую линию постоянной относительной влажности j = const в определенном диапазоне температур.

Подставляя выражение для dj из уравнения (4.10) в уравнение (4.12), получим формулу для определения энтальпии Ij воздуха в точке пересечения луча процесса с линией j = const:

(4.14)

Зная значение Ij, по аналитическим зависимостям можно определить остальные параметры точки пересечения: dj по формуле (4.10), tj по формуле (4.11). Следует иметь в виду, что при произвольном барометрическом давлении Pб1 численное значение j1 на линии j = const J-d -диаграммы, построенной при барометрическом давлении Рб, изменяется пропорционально измене­нию барометрического давления.

Поправочный коэффициент , который при этом должен быть учтен, например при определении энтальпии по формуле

(4.15)

При использовании приближенного аналитического метода для расчета тепломассообмена удобным оказывается использование условного показателя – удельной теплоемкости насыщенного воздуха сн на линии насыщения j =100%. Величина сн показывает, как изменяется энтальпия насыщенного воздуха с изменением его температуры, если воздух при этом остается насыщенным. Удельную теплоемкость сн можно определить по формуле

, (4.16)

 

где св – теплоемкость влажного воздуха, обычно она очень близка к теплоемкости сухого воздуха и может приниматься равной ей.

Производная по температуре в зависимости (4.16) может быть получена следующим образом. Зависимость dj от tj определим подстановкой формулы (5.8) в уравнение (5.10):

(4.17)

откуда (4.18)

Для расчета по приближенному аналитическому методу любых процессов изменения тепловлажностного состояния воздуха и их произвольных сочетаний достаточно приведенных формул. Погрешность расчетов по ним (при температурах воздуха от – 40°С до +40°С и влажностях от 1 до 25 г / кг) не выходит за пределы 3 %. Результаты численных расчетов по формулам оказываются более точными, чем полученные графическим построением на J-d -диаграмме.

 

Раздел IV Санитарно-гигиенические и технологические основы




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 461; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.