Архив рубрики «Теоретические основы»
РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Необходимый воздухообмен в помещении может быть явен по нормативным притязаниям содержания тепла, влажности и газов в помещении. Коль скоро воздух размером Lj с параметрами d t , перемешивать с воздухом размером L 2 и параметрами t 2…
Читать дальше РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ
Читать дальше РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ
УГЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Изменения состояния мокрого воздуха на I-d диаграмме можно поделить на 4 характерных раздела (рис. 2.3.5). Раздел I — процессы, в которых происходит увеличение влагосо-держания и смачивание воздуха при контакте воздуха с водой при температуре воды повыше температуры мокрого термометра. Раздел II — процессы осушки воздуха с повышением его теплосодержания. Эти процессы вероятны при использовании химических поглотителей влажности с…
Читать дальше УГЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Читать дальше УГЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА
Погодный воздух являет из себя смесь разных газов и водяного пара. С тех. стороны медали смесь данных газов (без водяного пара) разрешено называть "сухой воздух", а погодный воздух представлять как смесь сухого воздуха и водяного пара. Численность водяного пара, содержащееся в воздухе, имеет возможность быть выражено всевозможными способами. В частности, численность влаги можно высказать через: упругость, либо парциальное давление паров воды; * полнейшую влажность; • условную влажность, либо гигрометрический показатель. Давление погодного воздуха (Р 6 ) являет из себя необходимую сумму парциальных давлений сухого воздуха Р с и водяного пара Р а (закон Дальтона): Рб-Рс+Р* (2.1.1) Парциальное давление измеряется в Паскалях либо миллибарах, 1 мбар - 100 Па. Коль скоро газы могут смешиваться в любых количествах, то воздух имеет возможность вместить лишь явное численность водяных паров, по следующим причинам парциальное давление паров воды Р п в смеси не имеет возможности быть больше парциального давления насыщения Р н данных паров при этой температуре. Существование максимального парциального давления насыщения имеет место быть в том, что все лишние пары воды сверх этого численности будут конденсироваться. При всем при этом влага имеет возможность выпадать повторяющий вид капель воды, кристаллов льда, тумана либо изморози. Кратчайшее содержание влажности в воздухе имеет возможность быть доведено до нулевой отметки (при низких температурах), а наибольшее ~ приблизительно 3 % по массе либо 4 % по объему. Полнейшая влажность — численность пара (кг), содержащееся в некоем кубическом метре мокрого воздуха: Ы Р L RT где М„ — масса пара, кг; L — размер влажного воздуха, м э ; Р п — парциальное давление паров воды, мбар; Т— полнейшая температура мокрого воздуха, К; R — газовая многократная пара, Дж/(кг - К) (газовая многократная R равна разнице значений удельной теплоемкости пара при многократном давлении и удельной теплоемкости пара при многократном объеме). Газовая многократная любого газа равна: 8314 где М м — молекулярная масса газа. Стоит отметить молекулярная масса азота (N) равна 12; воздуха (О) — 16; водорода (Н) — 1; воды (Н 2 0) — 18; сухого воздуха — 28,9; мокрого воздуха — 18. Физический толк газовой многократной — работа расширения 1 кг совершенного газа при увеличении его температуры на 1 К и многократном давлении. Газовая многократная сухого воздуха равна 288 ДжДкг • К), водяного пара — 462 Дж/(кг • К). Таблица 2.1.1. Ключевые физические данные воздуха при давлении 760 мм рт. ст.