![]() КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Его контакте с водой, имеющей его контакте с водой, имеющей его контакте с водой, имеюначальную 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 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):
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:
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
где Процесс изоэнтальпийного увлажнения, протекающий по линии I = const, рассчитывается по уравнению
где Изотермический процесс, протекающий по линиям t = const, выражается зависимостью:
где Собирательный политропический процесс, связанный с произвольным направлением луча процесса e = var, приближенно можно рассчитать, пользуясь формулой:
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:
Иногда необходимо иметь зависимости вида:
где 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:
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:
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
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
где св – теплоемкость влажного воздуха, обычно она очень близка к теплоемкости сухого воздуха и может приниматься равной ей. Производная
откуда 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.
|