工程热力学-12湿空气
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工程热力学与传热学湿空气

水蒸气的扩散
水蒸气在湿空气中的扩散系数较小, 扩散速度较慢,但水蒸气分子间的相 互作用较强。
湿空气的化学反应传质
化学反应传质
01
当湿空气中的物质与其他物质发生化学反应时,物质会发生转
移和变化。
化学反应速率
02
化学反应速率取决于反应物质的浓度、温度和催化剂等因素。
化学反应传质的控制因素
03
化学反应传质通常受到反应动力学和传递过程的控制,需要综
04
湿空气的传热过程
传热的基本概念
热传导
通过物体内部微观粒子的相互作用,将热量从高温区 域传递到低温区域的过程。
对流传热
由于流体运动产生的热量传递现象,包括自然对流和 强制对流。
辐射传热
通过电磁波传递能量的过程,不受物体间相对位置的 影响。
湿空气的传导传热
湿空气的导热系数
湿空气的导热系数随温度 和湿度的变化而变化,是 影响湿空气传导传热的重
目的
热力学的目的是为了揭示热现象的本 质和规律,为能源利用、工程设计和 环境保护等领域提供理论基础和应用 指导。
热力学第一定律
定义
热力学第一定律即能量守恒定律,它 指出能量不能凭空产生也不能凭空消 失,只能从一种形式转化为另一种形 式。
应用
在工程领域中,热力学第一定律用于 分析能量转换和传递过程,如燃烧、 热传导、对流和辐射等,以及评估设 备的效率。
合考虑化学反应和物质传递两个方面的因素。
06
湿空气在工程中的应用
空调系统中的湿空气处理
湿空气调节
在空调系统中,湿空气的处理是至关重要的,需要控制湿度以提 供舒适的室内环境。
除湿和加湿
空调系统中的湿空气处理还包括除湿和加湿,以适应不同的湿度 需求。
工程热力学与传热学_湿空气

二、饱和湿空气、未饱和湿空气和 露点
湿空气的分类:按照湿空气中的水蒸汽所处状态不同可 分为: 饱和湿空气:由干空气和饱和水蒸汽组成的湿空气 。此时Pw=Ps(湿空气温度所对应的饱和压力)。 未饱和湿空气:由干空气和过热水蒸汽组成的湿空 气。此时Pw<Ps ,湿空气中的水蒸汽处于过热状态,湿 空气的温度不变,水蒸汽含量可增加,湿空气具有吸湿 能力,故称为未饱和湿空气。
mw mw d kg / kg 1000 g / kg mA mA
含湿量不是以1kg湿空气为计算的基准,而是 以1kg干空气作为计算的基准的。 含湿量d理解为与1kg干空气相混合的水蒸汽 质量。
由于湿空气可视为理想气体,对水蒸汽和干空气分别有
mw R w pw d 1000 1000 mA R A pA
例8-3
课后作业
• 思考题7 • 练习题1
湿空气的比焓:含有1kg干空气的湿空气的焓, 它等于1kg干空气的焓和0.001d kg水蒸汽的焓 之和。单位: kJ/kg
h hA 0.001 dhw
工程上,取0oC时
干空气的焓 hA=0
饱和水的焓 hw=0
c p 1.005kJ/(kg K )
干空气的焓 hA c p t 1.005t 温度t下
干空气平均比定压热容
水蒸气的焓
hw 2501 1.85t 2501 kJ / kg 0℃水蒸气汽化潜热
水蒸气平均比定压热容 c p 1.85kJ/(kg K )
以1kg干空气为基准的湿空气的比焓为
h 1.005t 0.001 d (2501 1.85t ) kJ / kg
pw 622 pA pw 622 pb pw
ps 622 pb ps
工程热力学湿空气

pTV
pV nRMT
pTV
pTV 分压力pi
pTV
piV ni RMT
分压定律旳物理意义
pi xi p p
压力是分子对管壁旳作用力 理想气体模型 1. 分子之间没有作用力
2. 分子本身不占容积
混合气体对管壁旳作用力是组元气体 单独存在时旳作用力之和
分压力状态是第i 种组元气体 旳实际存在状态
混合物比参数旳计算
焓 h ihi (T ) Hm xi Hmi (T )
[kJ/kg] [kJ/kmol]
注意: 各构成气体 hi f (T ) 混合气体 h f (T ,i )
混合物比参数旳计算
定压比热容
cp icp,i (T )
[kJ/kg.K]
Cp,m xiCp,mi (T )
pv=0.04bar
大气温度t=30oC
d td=28.98oC 冷水管t=20oC
s
湿空气旳湿度
湿空气中所含水蒸气旳量
1、相对湿度 relative humidity
2、比湿度 Specific humidity 含湿量 Humidity ratio
d
1、相对湿度relative humidity
[kJ/kg.K]
ex
Exm xiExmi (T , pi ) [kJ/kmol.K]
混合物容积旳计算
总容积 V Vi (T , p) 分容积定律
比容
v ivi (T , p) Vm xiVm,i (T , p)
[m3/kg] [m3/kmol]
§13-4 同T同p下理想气体绝热混合熵增
pTV
pTV
分容积Vi pVi ni RMT
为何引入分容积定律
工程热力学湿空气

在相同的温度下: 0 pv ps (T ) 相对湿度
pv ps
= 1 饱和湿空气 0 < < 1 未饱和湿空气 = 0 干空气
表明湿空气与同温下饱和湿空气的偏离程度 反映所含水蒸气的饱和程度 越干燥,吸水能力强
越湿润,吸水能力低
2、含湿量 Specific humidity
a dry,a 1
3
1
每吸收1kg水分所需加热量
Q mdry ,a (h2 h1 ) 3776kJ
d
§3-10
湿空气
湿空气是指含有水蒸气的空气;
干空气是指不含水蒸气的空气。 大气中的空气或多或少都含有水蒸气, 只是由于其中水蒸气的含量低,有时就按 干空气处理。
空调、通风、烘干、冷却塔、储存 Atmospheric air 分压低 湿空气=(干空气+水蒸气) air steam 理想混合气体(道尔顿分压定律)
焓湿图的结构
8、热湿比 已知初态1 h h 1
2
t
4000
过程斜率已知 可确定终态
100%
pv 4000
d
焓湿图的结构
不同的pb 不同的h-d图 h h t
100%
pv
d
§9-9 湿空气的基本热力过程
一、单纯加热或冷却过程 Simple Heating and Cooling 2 2 1 d不变 h 2' 1 1 2 2’ 1 q 加热 h 放热 h 1 1 2 q h2 h1
湿空气的焓、熵和容积
以单位质量干空气为基准,理想混合气体
H ma ha mv hv h ha d hv kJ/kg干空气 ma ma
pv ps
= 1 饱和湿空气 0 < < 1 未饱和湿空气 = 0 干空气
表明湿空气与同温下饱和湿空气的偏离程度 反映所含水蒸气的饱和程度 越干燥,吸水能力强
越湿润,吸水能力低
2、含湿量 Specific humidity
a dry,a 1
3
1
每吸收1kg水分所需加热量
Q mdry ,a (h2 h1 ) 3776kJ
d
§3-10
湿空气
湿空气是指含有水蒸气的空气;
干空气是指不含水蒸气的空气。 大气中的空气或多或少都含有水蒸气, 只是由于其中水蒸气的含量低,有时就按 干空气处理。
空调、通风、烘干、冷却塔、储存 Atmospheric air 分压低 湿空气=(干空气+水蒸气) air steam 理想混合气体(道尔顿分压定律)
焓湿图的结构
8、热湿比 已知初态1 h h 1
2
t
4000
过程斜率已知 可确定终态
100%
pv 4000
d
焓湿图的结构
不同的pb 不同的h-d图 h h t
100%
pv
d
§9-9 湿空气的基本热力过程
一、单纯加热或冷却过程 Simple Heating and Cooling 2 2 1 d不变 h 2' 1 1 2 2’ 1 q 加热 h 放热 h 1 1 2 q h2 h1
湿空气的焓、熵和容积
以单位质量干空气为基准,理想混合气体
H ma ha mv hv h ha d hv kJ/kg干空气 ma ma
沈维道《工程热力学》(第4版)章节题库-理想气体混合物及湿空气(圣才出品)

的熵相等,试确定其摩尔分数。
已知:氮气
;
氩气
。
解:据混合气体的性质,混合气体的比定压热容和折合气体常数为
(a)
根据题意
即 式(a)代入式(b) 代入题给数据,得
(b)
,考虑到
,所以
2.刚性绝热容器由隔板分成 A 和 B 两部分(图 12-2)。两侧各储有 1mol 和 ,且
6 / 17
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前后温度相等,因此,混合熵增为
3.秋季白天秋高气爽气温较高,此时的空气为( )。 A.干空气 B.饱和空气 C.未饱和空气 D.过热空气 【答案】C 【解析】地球上的大气或多或少都含有水蒸气,湿空气本身并无过热之说,只有饱和与 未饱和之分,空气中带有的水蒸气在过热状态(温度高于其饱和温度),则为未饱和湿空气, 水蒸气达饱和状态(温度等于其饱和温度),则为饱和湿空气。
3 / 17
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小,所以工程上常忽略由此造成的焓值的改变。
7.湿蒸汽经定温膨胀过程后其内能变化( )。
A<0 或△U>0
【答案】B
1.下面说法中正确的是( )。 A.绝对湿度越大,则相对湿度越大 B.含湿量小,则湿空气的吸湿能力越强 C.相对湿度越小,则湿空气的吸湿能力越强 D.相对湿度越大,则湿空气的吸湿能力越强 【答案】C
4.76mol 空气,则空气的熵为( )。
A.
B.
C.
D.都不对。
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【答案】C
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【解析】混合过程不可逆,所以由 1atm、25 的 1mol 氧和 3.76mol 氮等压混合组
已知:氮气
;
氩气
。
解:据混合气体的性质,混合气体的比定压热容和折合气体常数为
(a)
根据题意
即 式(a)代入式(b) 代入题给数据,得
(b)
,考虑到
,所以
2.刚性绝热容器由隔板分成 A 和 B 两部分(图 12-2)。两侧各储有 1mol 和 ,且
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前后温度相等,因此,混合熵增为
3.秋季白天秋高气爽气温较高,此时的空气为( )。 A.干空气 B.饱和空气 C.未饱和空气 D.过热空气 【答案】C 【解析】地球上的大气或多或少都含有水蒸气,湿空气本身并无过热之说,只有饱和与 未饱和之分,空气中带有的水蒸气在过热状态(温度高于其饱和温度),则为未饱和湿空气, 水蒸气达饱和状态(温度等于其饱和温度),则为饱和湿空气。
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小,所以工程上常忽略由此造成的焓值的改变。
7.湿蒸汽经定温膨胀过程后其内能变化( )。
A<0 或△U>0
【答案】B
1.下面说法中正确的是( )。 A.绝对湿度越大,则相对湿度越大 B.含湿量小,则湿空气的吸湿能力越强 C.相对湿度越小,则湿空气的吸湿能力越强 D.相对湿度越大,则湿空气的吸湿能力越强 【答案】C
4.76mol 空气,则空气的熵为( )。
A.
B.
C.
D.都不对。
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【答案】C
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【解析】混合过程不可逆,所以由 1atm、25 的 1mol 氧和 3.76mol 氮等压混合组
工程热力学(湿空气)

5、湿空气的焓湿图(h-d图)
三、湿空气的基本热力过程
1、加热(冷却)过程 2、冷却去湿过程 3、绝热加湿过程
Q q ma h2 h1
q (h2 h1 ) (d2 d1 )hw
h2 h1
湿空气 t1
t2
1 2 tw
1
2
100%
q0
mv2 mv1 mw ma (d2 d1 ) mw o
H 0 H2 (Hw H1 ) 0
h1 h2
td
d1 d2
d
ma (h2 h1 ) ma (d2 d1 ) hw
h2 h1
工程热力学 Thermodynamics
二、工程应用举例
工程热力学 Thermodynamics
第八章 湿空气
概述 湿空气=干空气+水蒸气
一、研究前提
1、气相混合物作为理想气体混合物; pb pa pv
2、干空气不影响水蒸气与其凝聚相的平衡;
3、当水蒸气凝结成液相或固相时,液相或固相中 不含有溶解的空气。
工程热力学 Thermodynamics 二、饱和湿空气和未饱和湿空气
1、烘干过程
湿湿空空气气出出口 3 烘 箱 湿物体入口
湿物体出口 2 加加热热器器
1 湿湿空空气气入入口
2、冷却塔
工程热力学 Thermodynamics
0.1MPa 32o C
100%
空气
1100 m3 min 0.1MPa 15 oC
65%
热水 38 oC
填料 冷水 17o C
工程热力学 Thermodynamics
2、相对湿度
v v pv pv max pv,max ps
3、含湿量(比湿度)
d mv ma
三、湿空气的基本热力过程
1、加热(冷却)过程 2、冷却去湿过程 3、绝热加湿过程
Q q ma h2 h1
q (h2 h1 ) (d2 d1 )hw
h2 h1
湿空气 t1
t2
1 2 tw
1
2
100%
q0
mv2 mv1 mw ma (d2 d1 ) mw o
H 0 H2 (Hw H1 ) 0
h1 h2
td
d1 d2
d
ma (h2 h1 ) ma (d2 d1 ) hw
h2 h1
工程热力学 Thermodynamics
二、工程应用举例
工程热力学 Thermodynamics
第八章 湿空气
概述 湿空气=干空气+水蒸气
一、研究前提
1、气相混合物作为理想气体混合物; pb pa pv
2、干空气不影响水蒸气与其凝聚相的平衡;
3、当水蒸气凝结成液相或固相时,液相或固相中 不含有溶解的空气。
工程热力学 Thermodynamics 二、饱和湿空气和未饱和湿空气
1、烘干过程
湿湿空空气气出出口 3 烘 箱 湿物体入口
湿物体出口 2 加加热热器器
1 湿湿空空气气入入口
2、冷却塔
工程热力学 Thermodynamics
0.1MPa 32o C
100%
空气
1100 m3 min 0.1MPa 15 oC
65%
热水 38 oC
填料 冷水 17o C
工程热力学 Thermodynamics
2、相对湿度
v v pv pv max pv,max ps
3、含湿量(比湿度)
d mv ma
沈维道《工程热力学》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详解(第12~13章)【圣才出品】

V Vi
i
道尔顿分压力定律和亚美格分体积定律只适用于理想气体状态。
2.混合气体的成分
(1)气体混合物占组成含量百分数分类
①质量分数;
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(12-3)
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②摩尔分数;
③体积分数。
(2)各种百分数的表示方法
①质量分数是组分气体质量与混合气体总质量之比,第 i 种气体的质量分数用 wi 表示
律。
(2)分体积定律
另一种分离方式如图 l2-1 所示。各组成气体都处于与混合物相同的温度、压力(T、p)
下,各自单独占据的体积Vi 称为分体积。对第 i 种组成写出状态方程式为 pVi ni RT
(12-2)
图 l2-1 理想气体分体积示意图 对各组成气体相加,得出
pVi RT ni
i
i
可得
i
xi
i
Rg ,eq
1
Rg ,eq Rg .i wi
i
(12-10)
二、理想气体混合物的比热容、热力学能、焓和熵 1.理想气体混合物的比热容
混合气体的比热容是 lkg 混合气体温度升高 l℃所需热量。1kg 混合气体中有 wi kg 的
第 i 组分。因而,混合气体的比热容为
c wici
i
同理可得混合气体的摩尔热容和体积热容分别为
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沈维道《工程热力学》(第 4 版)笔记和课后习题(含考研真题)详解
第 12 章 理想气体混合物及湿空气
12.1 复习笔记
一、理想气体混合物 1.分压力定律和分体积定律 (1)分压定律
p pi
工程热力学-湿空气

Const 0
h h
t d
定相对湿度线
h
4、定相对湿度线
h h 1.005t d(25011.863t)
d 622 ps (t) pb ps (t)
是一组向上凸的线
饱和线上部是未饱和 线下部无意义
t 100%
d
水蒸气分压力线
5、水蒸气分压力线
d 0.622 pv pb pv
h1 d2 d1 h水 h2
h1 h2
t φ h d 0
h 1 2 1
d
定温加湿过程
实例:干蒸汽加湿器
对湿空气喷入少量水蒸气,温度虽略有升高,但 可近似认为不变,因此称为定温加湿过程。
q h1 d2 d1 h水 h2
q h2 h1 d2 d1 h水 h2 h1
h2
越干燥,吸水能力强
越湿润,吸水能力低
含湿量(比湿度)
湿空气的热力过程存在相变时,体积和质量等参数均随温度 和湿度的变化而变化,不方便计算 。
但湿空气中干空气的量不变,以此为计算基准较为方便
含湿量 比湿度
d mv ma
g水蒸气/kg干空气
pvV
d 1000 mv 1000 RvT 1000 pv 287 622 pv
ma p
Ra
p
湿空气的密度
1 0.001d
v
v 1 0.001d 1
湿度测量与湿球温度
1.绝热饱和温度法
T
1
1
2
d1
mf
s
2.干湿球温度法
球面上 蒸发热=对流热
tw绝热饱和温度
干球温度、湿球温度、露点温度
T
t
tw td
s
1
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SAM • 湿空气的三种饱和过程,可用水蒸气坐标图体现。
SAM 3.含湿量 humidity content
相对于单位质量干空气的湿空气所含有的水 Nhomakorabea气的质量。
d 1000 mv 1000 v
ma
a
若按理想气体近似计算:
mv
pvV RgvT
pv MvV RT
g/kg DA
ma
paV RgaT
干球温度即为湿空气的温度, 湿球温度
主要取决于相对湿度。
饱和湿空气,湿布中的水份不能蒸发, 未饱和湿空气, 且相对湿度越小,干、湿球的差值越大。
SAM
• 湿空气经历一个绝热饱和过程所达 到的温度,称为该湿空气的绝热饱和 温度,它又可称为理论湿球温度,或 热力学湿球温度。
• 湿球温度在数值上等于湿空气的绝热饱和温度。 • 湿空气的绝热饱和过程又可近似看成定焓过程。
SAM
注意: ①湿空气中水蒸气的焓基准,与水蒸气图表的基准 (三相点温度0.01℃时,u'≡0)是不同的,但相差 甚小。因此,在湿空气的计算中,仍可使用水蒸气 图表。
湿空气humid air:mixture of dry air and water vapor (moisture).
At normal temperature and pressure,the partial pressure of vapor of humid air is relatively low, which can be taken as ideal gas,therefore, the humid air can be treated as ideal-gas mixture .
pv ps
若按理想气体状态方程近似计算,则:
相对湿度表示湿空气中水蒸气含量的饱和程度,
也说明湿空气进一步吸收水蒸气的能力。
↓→湿空气越远离同温度下的饱和状态,湿空气越干燥,吸湿能力越强。 表示干空气,吸收水蒸气的能力最大。 表示饱和湿空气,若温度不变此时的吸水能力为零。
SAM 相对湿度常用毛发湿度计或干湿球温度计测定。
A-C: 不变,湿空气温度降低,当湿空气温度降低到 对应的水 蒸气饱和温度时,湿空气由未饱和湿空气转变为饱和湿空气。
SAM 露点温度(露点) Dew Point :
湿空气中水蒸气分压力对应的饱和温度(即C点温度)
①可用露点计或温度计测得;②利用饱和水蒸气表或图查得。
露点计是一个装有易挥发液体乙醚的表面镀铬的金属容器。
ps RgvT
①绝对湿度是描述湿空气中水蒸气含量大小的状态参数,它与水蒸气 的分压力成正比;
②在一定的温度下,饱和湿空气的绝对湿度最大,它仅是温度的函数。
SAM 2.相对湿度 relative humidity:
在相同温度下未饱和湿空气的绝对湿度和饱和湿空气的绝对湿度的比值。
v (T ) s (T )
湿空气的比焓为1kg干空气的焓和d g水蒸气的焓之和。 湿空气的焓基准规定:0℃时,干空气的焓及饱和水的焓为零。
h ha 0.001d hv ha cp0,at 1.004t
hv r0C cp0,vt 25011.863t
kJ/kgDA kJ/kg kJ/kg
∴ h 1.004 t 0.001 d (25011.863 t) kJ/kgDA
pv
mv RgvT V
nv RT V
pa
ma RgaT V
na RT V
p
pa
pv
mR gT V
nRT V
SAM
通常,湿空气中水蒸气的含量很少, 低于空气温度所对应的饱和 压力,即湿空气中水蒸气处于过热蒸汽的状态。
未饱和湿空气 unsaturated humid air :过热蒸汽+干空气
饱和湿空气 saturated humid air :饱和蒸汽+干空气
pa MaV RT
则: mv Rga pv ma Rgv pa
取 Rga 287.1J (kg K) Rgv 461.5J (kg K)
则 d 622 pv 622 pv
pa
p pv
一般p一定,d 取决于pv
622 ps p ps
p 、t 一定时,d 取决于φ
SAM 结论:
d
SAM
工程热力学
Engineering Thermodynamics
Humid Air 湿空气
§13-1 未饱和湿空气与饱和湿空气
Unsaturated humid Air and Saturated humid Air
§13-2 绝对湿度、相对湿度和含湿量
Absolute humidity, Relative Humidity and Humidity Content
由于乙醚挥发需要吸收热量,使整个容器的温度不断下降, 当镀铬的金属表面开始失去光泽,这时温度计所示的温度, 即露点温度。
在测量露点温度过程中,湿空气总压力p以及分压力pv和pa 都保持不变,仅是露点计周围湿空气的局部温度下降到td。 所以,金属表面的结露过程是一个等压冷却饱和过程。
SAM §13-2 绝对湿度、相对湿度和含湿量
例13-1 (p246) 设大气压力为0.1 MPa,温度 为30 ℃,相对湿度为60%, 试求湿空气的 露点温度、绝对湿度及含湿量。
SAM §13-3 湿空气的焓-含湿量图
Enthalpy—humidity content diagram of humid air
1.湿空气的焓 enthalpy of humid air
§13-3 湿空气的焓-含湿量图
Enthalpy—humidity content diagram of humid air
§13-4 湿空气的热力过程 Thermodynamic process of humid air
Summary
SAM §13-1 未饱和湿空气与饱和湿空气 Unsaturated Humid Air and Saturated Humid Air
Absolute humidity, Relative Humidity and Humidity Content
1.绝对湿度 absolute humidity:
每立方米湿空气中含有水蒸气的质量。
其数值等于湿空气温度及水蒸气分压力所确定的状态下水蒸气密度。
可看出:
v
mv V
pv RgvT
s
mv ,max V