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) |
Теплообменный аппараты со смешиванием теплоносителей. 2 страница
максимально возможное содержание влаги при
3 I-x диаграмма и способы ее построения
Диаграмма разработана русским ученым Рамзиным Л.К. в 1918 году. Диаграммы построены в 3-х диапазонах температур: -30÷60 °С для расчета системы кондиционирования 0÷200 °С для расчета сушильных установок 0÷1000 °С для расчета печей В настоящее время применяется косоугольная I-x диаграмма с углом между осями 135° Диаграмма построена для барометрического давления B =745 мм рт ст
Рис. 1 Построение диаграммы
Построение диаграммы: 1) Строим оси y и x и наносим линии I=const и x=const в масштабе mx (кг/кг)мм, my (кДж/кг)мм. 2) Построение линий t=const, при заданном t=const строим I=I(d)
tg угла наклона увеличивается, изотермы немного расходятся по мере увеличения t 3) Построение вспомогательных линий Парциальное давление водяного пара, содержащегося в воздухе, при
построение дополнительной оси парциальных давлений Задавшись масштабом
Рис.2 Построение линии 4) Построение линии
Находим на линии парциального давления точки, соответствующие давлениям Из этих точек проводим прямые, параллельно оси ординат, до пересечения с соответствующими изотермами Соединяя точки пересечения получаем линию 5) Построение линии 6) Построение линий Аналогично построению
доходя до изотеры 100°С линии 7) Области существования влажного воздуха на диаграмме Линия выше ниже
4 Изображение основных процессов влажного воздуха в I-x диаграмме 4.1 Нагрев влажного воздуха в рекуперативном теплообменнике
4.2 Процесс охлаждения воздуха в рекуперативном теплообменнике Процесс 1-2 охлаждение до t2, Процесс 2-2' охлаждение до линии tр тпература точки росы- минимальная температура воздуха, при которой еще не происходит конденсация водяных паров. Количество водяного пара в 1м3 воздуха в этом насыщенном состоянии будет максимально возможным при данной температуре. Процесс 2'-3 дальнейшее охлаждение воздуха с конденсацией водяных паров и осушением воздуха. На каждый кг абсолютно сухого воздуха конденсируется влага в количестве 4.3 Процессы теплообмена и массообмена между воздухом и водой а) Взаимодействие воздуха с водой температуры t= 0°С Система адиабатно изолирована. Взаимодействует только воздух с водой. При испарении воды с t= 0°С тепло, необходимое для ее испарения, берется только из окружающего воздуха, не имеющего теплообмена с другими телами. Происходит постоянное увеличение влагосодержания воздуха x и понижение его температуры t.
Процесс 1-2 взаимодействие влажного воздуха с водой t= 0°С идет по линии изотерма, проходящая через точку 3' называется температурой мокрого термометра
б) Взаимодействие воздуха с водой температуры t >0°С Отнесем дополнительное количество теплоты, вносимое в систему с нагретой водой, к 1кг абсолютно сухого воздуха. Тогда большее количество теплоты в начале процесса, отнесенное 1кг абсолютно сухого воздуха. Тогда общее количество теплоты в начале процесса, отнесенное к 1кг воздуха окажется больше, чем в случае а), следовательно засечет 1кг воздуха удается испарить большее количество влаги => Чем больше температура воды тем больше tс температура сухого термометра- температура, которую показывает сухой термометр, помещенный во влажный воздух.
Рис.3 Нагрев влажного воздуха в рекуперативном теплообменнике
Рис. 4 Процесс охлаждения воздуха в рекуперативном теплообменнике
Рис. 5 Взаимодействие воздуха с водой нулевой температуры
Рис. 6 Рис. 5 Взаимодействие воздуха с водой, имеющей температуру t>0°C
5.1 С помощью I-x диаграммы можно определить следующие параметры: I,x, зная любые 2 из этих параметров Потенциал сушки
5.2 Определение относительной влажности с помощью психрометра и I-x диаграммы Психрометр 1-сухой термометр 2-мокрый термометр 3-колба с водой 4-фитиль При данной При обдувании тарелки мокрого термометра воздухом, температура воды, находящейся в тарелке, понизится до Для нахождения линии
Рис. 7 Психрометр
5.3 Процессы смешения воздуха в различных состояниях в I-x диаграмме Рециркуляция влажного воздуха используется в установках кондиционирования воздуха, сушилках и др. Задача: Смешиваются два состояния воздуха 1 G1, x1, I1 2 G2, x2, I2 Смешение происходит в смесителе Gсм, xсм, Iсм В смесителе отсутствуют потери теплоты и массы- адиабатный процесс
Рис.9 Смеситель Баланс массы G1 + G2 = Gсм Тепловой баланс G1H I1 + G2H I2 = GсмH Iсм G1H I1 + G2H I2 = (G1 + G2)H Iсм | ÷ G1 I1 +
I1 - Iсм = n(Iсм - I2) (*) Баланс влаги W1 + W2 = Wсм G1H x1 + G2H x2 = GсмH xсм x1 - xсм = n(xсм - x2) (**)
поделим (*) на(**)
x= xсм, y1= I1 y= Iсм, y2= I2
Рис. 10 I-x диаграмма. Процессы в смесителе Выводы: 1) Точка с параметрами смеси- т.3 будет лежать на прямой, соединяющей т.1 и т.2 2) Положение т.3 на прямой 12 будет определятся соотношением массовых расходов G1 и G2. Она будет находится ближе к точке с большим расходом. Примечание 1: В случае, если т.3 оказалась ниже кривой
Рис. 11 I-x диаграмма. Процессы в смесителе Примечание 2: Если число сливаемых потоков воздухов больше двух, то все точки соответствующие состояниям воздухов делятся на произвольные пары. Параметры промежуточных смесей находятся до тех пор, пока их число не уменьшится до двух. Сливаются 4 потока: A (xA; yA) B (xB; yB) C (xC; yC) D (xD; yD)
Рис. 12 I-x диаграмма. Процессы в смесителе 6 Механизм кинетики сушки влажных материалов
6.1 Основные понятия: Абсолютно твердое тело- тело, внутри которого отсутствуют капилляры и поры. Влага может находится только на внешней поверхности тела. Капиллярно-пористое тело- состоит из твердого скелета, элементы которого образуют внутренние поры, капилляры, каверны различных размеров и конфигураций. Влага может находится как на поверхности, так и внутри капилляров и пор. 6.2 Формы связи влаги с материалом Влага, которая находится внутри пор, удаляется при сушке. По порядку убывания энергии связи с материалом различают 3 формы влаги: 1) Химически связанная. Образуется в точных количественных соотношениях на ионном и молекулярном уровнях. Может быть разрушена химической реакцией или прокаливанием. Обычной сушкой не удаляется. 2) Физико-химическая. Влага находится в виде адсорбированного пара в порах и капиллярах. (Структурная влага древесины.) 3) Физико-механическая связь. Влага находится как в порах и капиллярах, так и на поверхности тела в неопределенных количествах. 6.3 Определение количества тепловой энергии для сушки абсолютно твердого тела Задача: Имеется тело, массой Gт, кг, на его поверхности есть влага Gв, кг, начальная температура влаги
Большая часть воды идет на испарение. 6.4 Определение количества тепловой энергии для сушки капиллярно-пористого тела Условия задачи те же, но Gт=Gкпт,кг. Для преодоления капиллярных сил потребуется дополнительное количество тепловой энергии на транспортировку влаги с поверхности тела.
6.5 Влажность материала на общую массу
W,кг, кг/с- масса или массовый расход влаги в материале Gсух, кг, кг/с- масса или массовый расход сухого материала 6.6 Влажность материала на сухую массу – влагосодержание материалла
6.7 Равновесная влажность
1) 2) 3) Следовательно, 1) величина Пример: Материал- пшеница t =20°С, t =20°С, 2) при одних и тех же внешних условиях Пример: t =20°С, 3) Не имеет смысла производить сушку ниже равновесной влажности, т.к. при длительном хранении влажность материала повысится до равновесной. 6.8 Гигроскопическая влажность
Примечание:
7 Кривые сушки 7.1 Кривыми сушки называются следующие кривые: 1) 2) 3) Кривые сушки можно получить экспериментально: Рис. 13 Схема экспериментальной установки
1) Капиллярно-пористое тело 2) Адиабатно изолированный корпус сушильного шкафа 3) Электронагреватель 4) Весы 5) Сухой термометр 6) Мокрый термометр 7) Термометр на поверхности капиллярно-пористого тела
Дата добавления: 2014-12-16; Просмотров: 622; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |