湿空气物理性质焓湿图-精

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湿空气物理性质焓湿图

湿空气物理性质焓湿图
注意:
附录1-2给出的i-d图是以标准大气压B=101325Pa
为条件作出的。
不同地区应使用符合本地区大气压的i-d图。 当缺少这种i-d图时,简便易行的方法是利用标准大 气压的i-d图加以修改。
其它形式的焓湿图: 焓湿图:焓、含湿量构成斜角坐标 温湿图:温度、含湿量构成直角坐标 温焓图:温度、焓构成直角坐标
2 :过 A 沿 i co ( n 0 ) st 线 1 找 % 0 的 0 到 B ; 交 与
3: B点的温度tB即为A状态空气的湿球温度ts 。
第三节 湿球温度
例1-4:已知B=101325Pa,t=45℃,ts=30℃,试i-d在
图上确定该湿空气状态。
解1:近似作图法
t
1:以t 3℃ 0 等温线 1与 0% 0
第一节 湿空气的组成和状态参数
六、焓
空调中,空气的压力变化很小,近似于等压过程,因 此可直接用空气的焓变化来度量空气的热量变化。
已知干空气的定压比热 c 1.00 k5 J /k ( g ℃ ,近 )似 1 取 p.g
水蒸汽的定压比热
c 1.8k4J/(kg℃) p.g
干空气的焓 水蒸汽的焓
第一节 湿空气的组成和状态参数
常温常压下干空气可认为是理想气体。
湿空气也可近似当作理想气体。
状态参数间的关系可用理想气体状态方程式表示。
或 PgV mg RgT
PqV mq RqT
Pg vg RgT Pqvq RqT
下标g表示干空气
q表示水蒸汽
第一节 湿空气的组成和状态参数
d ic d dstcts4.1ts9 即 4.19ts线为空气的等湿线 球。 温度
等湿球温度线在i-d图上的表示:

二、湿空气的焓湿图(I-H图)及其应用(精)

二、湿空气的焓湿图(I-H图)及其应用(精)

二、湿空气的焓湿图(I-H 图)及其应用1.I-H 图的构成图10-3是在总压力p =100kPa 下,绘制的I-H 图。

此图纵轴表示湿空气的焓值I ,横轴表示湿空气的湿度H 。

图中共有五种线,分述如下。

(1)等焓(I )线平衡于横轴(斜轴)的一系列线,每条直线上任何点都具有相同的焓值。

(2)等湿度(H )线为一系列平行于纵轴的垂直线,每条线上任何一点都具有相同的湿含量。

(3)等干球温度(t )线 即等温线将式(10-12)写成 H t t I )249088.1(01.1++=当t 为定值,I 与H 成直线关系。

任意规定t 值,按此式计算I 与H 的对应关系,标绘在图上,即为一条等温线。

同一条直线上的每一点具有相同的温度数值。

因直线斜率(1.88t +2490)随温度t 的升高而增大,所以等温线互不平行。

(4)等相对湿度(ϕ)线由式(10-4)、式(10-6)可得:饱饱p p p H ϕϕ-=622.0 等相对湿度(ϕ)线就是用上式绘制的一组曲线。

ϕ=100%时称为饱和空气线,此时的空气被水汽所饱和。

(5)水蒸汽分压(水p )线由式(10-4)可得 HpH p +=622.0水 它是在总压p =101.325kPa 时,空气中水汽分压水p 与湿度H 之间的关系曲线。

2.I-H 图的应用利用I-H 图可方便的确定湿空气的性质。

首先,须确定湿空气的状态点,然后由I-H 图中读出各项参数。

假设已知湿空气的状态点A 的位置,如图10-4所示。

p、露t 可直接读出通过A点的四条参数线的数值。

可由H值读出与其相关的参数水的数值,由I值读出与其相关的参数湿t≈绝t的数值。

通常根据下述条件之一来确定湿空气的状态点,已知条件是:(1)湿空气的温度t和湿球温度湿t,状态点的确定见图9-5(a)。

(2)湿空气的温度t和露点温度露t,状态点的确定见图9-5(b)。

(3)湿空气的温度t和相对湿度 ,状态点的确定见图9-5(c)。

第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图

第一章 湿空气的物理性质及其焓湿图
状态A;
60%
A
6000
5000 3000
2000
1000 0
-2000
第二节 湿空气的焓湿图
(2)求热湿比: Q 10000 5000
W2
(3)过A点作 5000
的热湿比线,与 28o C
B
tB 28的o C等温
20o C 5000 60%
线的交点即为终
A
6000
状态B点。
第二节 湿空气的焓湿图
6、等相对湿度线 *首先求不同温度对应的 饱和水蒸汽压力,再连接 各等温线与其对应的饱和 水蒸汽压力线的交点 (t, P)q b,就可以得到
10的0%等相对湿度线
(饱和线)。
第二节 湿空气的焓湿图
*当 co,ns求t 得不
同温度对应的水蒸汽压 力,连接各等温线与其 对应的水蒸汽压力线的 交点(t, P)q ,就可以
5000
3000
2000
1000 0
-2000
第三节 湿球温度与露点温度
1、湿球温度 ts 定义:在定压绝热条件下,空气与水直接接触, 达到热湿平衡时的饱和温度。
假设有一个空气和水直接接触的绝热加湿的空 间,空气和水有充分的接触面积和接触时间。
P、t1 d1、h1
tw
P、t2 d2、h2
水温为 ,t w湿空气的进口状态为: P、t1、。d1、h1 水不断汽化进入湿空气,所需的汽化潜热来自湿 空气,使湿空气的温度降低、含湿量增大。最终,湿 空气达到饱和,出口状态为:P、t2(tw ,ts )、。d2、h2
g Rq Pg
Pg
B Pq
kg/kg干
d 622 Pq
g/kg干
B Pq
当大气压力B一定时,含湿量只与水蒸汽压力有

湿空气性质及焓湿图详解

湿空气性质及焓湿图详解

空气。
式中
即: d=mq/mg mq、mg — 分别为水蒸气和干空气的质量,Kg。
➢ 含湿量可以确切地表示空气中实际含有的水蒸气量的多少。 ➢ 空调中常用含湿量的变化来表示空气被加湿或减湿的程度。
2020/5/4
Your company slo8gan
1、1 湿空气的物理性质
问题与讨论
含湿量与水蒸气分压的关系 将理想气状态方程:PgV=MgRgT ,
调节的对象。 2、湿空气的组成
干空气
N2 O2 其它微量气体
成分较为稳定,可近似看作理想 气体。
水蒸气
含量较少,但其变化对湿空气的干燥及潮湿程度产生重 要影响,是空调中的重要调节对象,也可近似 看作理想
气体。
2020/5/4
Your company slo3gan
1、1 湿空气的物理性质
二、 湿空气的基本状态参数
含湿图的组成
本节的主要内容
湿球温度与露点温度
含湿图的应用 2020/5/4
ur company s1lo4gan
1、2 湿空气的含湿图
一、焓湿图的组成
以比焓h—纵坐标,以含湿量d—横坐标,表示大气压力B一定时 湿空气各个参数之间的关系。包含五种线群:
➢等焓线(为使图线不过密,两坐标轴间夹角为135℃) ➢等温线(干球温度线) ➢等相对湿度线Φ ➢水蒸气分压力线Pq ➢热湿比线
湿空气的基本状态参数是表征湿空气性质的物理量,主要包括
: 1、压力B
湿空气的压力即是所谓的大气压力,等于干空气的分压力与水蒸
气的分压力之和,即:
B=Pg+Pq
PgV=MgRgT , PqV=MqRqT
式中
Pg、 Pq —分别为湿空气、干空气、水蒸气压力,Pa ;

第一章_湿空气的物理性质及其焓湿图

第一章_湿空气的物理性质及其焓湿图

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图§1.1湿空气的物理性质空气调节的任务:创造一个适合不同要求的空气环境,湿空气是空调的基本工质,也是构成环境的主体。

空气调节的结构就是讲空气前后的状态发生一定的改变,这必定首先要了解其物理性质。

一、基本概念(一)湿空气的组成湿空气=干空气+水蒸气湿空气:平时人们常说的空气。

⑴干空气:N2、O2、CO2和其他惰性气体。

除了CO2外,其他气体的含量是非常稳定的,但CO2的含量非常小,他的含量变化对干空气的性质影响可以忽略。

所以允许将干空气作为一个整体考虑。

⑵水蒸气:来源于地球上的海洋、湖泊表面水分蒸发,随着气候地区条件而变化。

压力很低,一般只有几百Pa,水蒸气量很少,但他的变化却能引起干、湿度的变化,对人体的舒适感,产品质量,工艺过程、设备维护等有直接影响。

(二)理想气体状态方程它是用来描述理想气体状态(P、V、T)变化规律的方程。

干空气:常温常压下的气体一般均可看作理想气体;理想气体:假定该气体分子是不占有空间的质点,分子间没有相互作用力。

水蒸汽:分压力低,含量少,比容很大,且处于过热,亦可看作理想气体。

(水蒸气只有在特定条件下,如在压力很低、密度很小并远离饱和线的过热状态下,才接近于理想气体;而在其它大部分过热状态或饱和状态下,都不能应用理想气体的状态方程式。

)∴ 湿空气遵循理想气体状态方程mRT PV =或RT P =υ (1) 即:一定质量的理想气体的压强、体积的乘积与热力学温度的比值是常数。

MM R R 83140==0R :通用气体常数,M:气体分子量 (2)T R m V P g g g = 或 T R P g g =υ k kg J R g ⋅=/287(气体常数) (3) T R m V P q q q =或T R P q q =υ k kg J R q ⋅=/461 (4) (三)道尔顿分压定律混合气体的压力=各组成成分的分压力之和湿空气压力B =干空气压力g P +水蒸气分压力q P (5)标压:B =101.325Pa 二、湿空气的状态参数(一)压力1、大气压力或湿空气的压力B大气压力不同,空气的物理性质也就不同,反映空气物理性质的状态参数也要发生变化,因此空调的设计与运行中,如果不考虑当地大气压的大小,就会造成一定的误差。

第1章湿空气的物理性质及其焓湿图-空气调节 第四版(赵荣义)

第1章湿空气的物理性质及其焓湿图-空气调节 第四版(赵荣义)
压 力:p 密 度: 含湿量:d 相对湿度:
焓:h
8
1、湿空气的压力B
由道尔顿定律分压定律
p pi
i 1
n
湿空气的总压力为B
B Pg Pq
(1-3)
从气体分子运动论的观点来看—— 水蒸气分压力大小直接反映了水蒸气含量的多少
9
2、湿空气的密度
单位容积的湿空气所具有的质量,称为密度。
第1章
湿空气的物理性质及其焓湿图
主要内容
1. 湿空气的物理参数
2. 湿空气的焓湿图 3. 湿球温度与露点温度 4. 焓湿图的应用与参数计算
2
第1.1节 湿空气的物理性质
一、基本概念
大气组成: N2、O2、CO2、 H2O、 Ar、其他微量气体
湿空气 ?
3
湿空气
大气由一定量的干空气和一定量的水蒸气混合而 成,我们称其为湿空气。
d
R g pq Rq p g

287 p q 461 p g
0.622
pq pg
12
当大气压力B一定时,水蒸气分压力Pq只取决于 含湿量d。
4、相对湿度
相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度 下的饱和湿空气中的水蒸气压力之比。
= Pq/Pq.b×100%
(1-6)
含义:表征湿空气中水蒸气接近饱和含量 的程度。
18
焓湿图的构成
坐标轴:h 和 d
坐标轴夹角:大于或等于135°
d
h
19
等温线
依据:
h=1.01t+(2500+1.84t)d t = t0(h1 , d1) (h2 , d2)
t = t1(h1 , d1) (h2 , d2) t

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图 ppt课件

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图  ppt课件
因此,A,C,B在同一直线上,而且有:
CB iC i B dC dB GA AC iA iC d A dC GB
显然,参与混合的两种空气的质量比与C点分割两状态联线的
线段长度成反比。据此, 在i-d图上求混合状态时,只需将线段
AB划分成满足GA/GB比例的两段长度,并取C点使其接近空气质量
处理设备:喷水室
4、湿空气的等焓减湿过程
利用固体吸湿剂干燥空气时,湿空气的部分水蒸气在吸
湿剂的微孔表面上凝结,湿空气含湿量降低,温度升高,其 过程(AD)近似于等焓降湿过程。
A—D: d<0, t>0, i=0
处理设备:固体吸湿pp剂t课件
27
第四节 焓湿图的应用
5、湿空气的等温加湿过程
向空气中喷干蒸汽,其热湿比=iq=2500+1.84tq,对 于低压蒸汽2500+1.84t,即该过程(AF)近似于等温加
Pq RqT
0.00348 B T
0.00132 Pq T
一般取=1.2Kg/m3 ppt课件
7
第一节 湿空气的物理性质
2、湿空气的含湿量d 湿空气中的水蒸汽密度与干空气密度之比。
d q Rp Pg 0.622 Pq 0.622 Pq (Kg/Kg·干)
g Rg Pp
ppt课件
5
第一节 湿空气的物理性质
二、理论基础
湿空气中水蒸气含量虽少,但它决定了空气环境的干 燥和潮湿程度,且影响着湿空气的物理性质。因此研究湿空 气中水蒸气含量的调节是空气调节中的主要任务之一。
1、在常温常压下,湿空气可视为理想气体。可以用理 想气体状态方程描述其状态参数。
2、水蒸气数量微小,分压力很低,比容很大,且处于 过热状态,因此可以当作理想气体来处理。

湿空气的物理性质及其焓湿图

湿空气的物理性质及其焓湿图

第三节
2、等湿球温度线
湿球温度与露点温度
在工程上,可以近似认为等焓线即为等湿球温度线。
第三节
例题
湿球温度与露点温度
1、已知大气压力B=0.1MPa,空气温度t1=18℃, 1 =50%,空 气吸收了热量Q=14000kJ/h和湿量W=2kg/h后,温度为 t2=25℃,利用h-d图,求出状态变化后空气的其他状态参 数 , 2 h2,d2各是多少? 2、已知大气压力为101325Pa,空气状态变化前的干球温度 t1=20℃,状态变化后的干球温度t2=30℃,相对湿度 2 =50%,状态变化过程的角系数 。试用h-d图求空气 5000kJ/kg 状态点的各参数 、h d1各是多少? 1、 1 3、已知空气干球温度为24℃,湿球温度16℃,如何利用焓湿 图确定空气状态点?
干空气的焓
水蒸汽的焓
i g C p. g t
+
iq 2500 + C p. q t
(1+d)千克湿空气的焓为 i C p. g t + (2500 + C p. q t )d 1.01t + d (2500 + 1.84t ) 或
i (1.01+ 1.84d )t + 2500 d
G A iC i B d C d B 由以上两式得: GB i A iC d A d C iC i B i A iC dC d B d A dC
因此,A,C,B在同一直线上,而且有:
CB
iC i B d C d B G A AC i A iC d A d C GB
t2=30℃,d2=20g/kg干空气, d2b= 27g/kg干空气
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