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

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

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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

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

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

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)

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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
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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)

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

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】

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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

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

工程热力学第十章_湿空气

工程热力学第十章_湿空气
判别依据:湿空气中水蒸气的状态 未饱和湿空气-水蒸气的状态是过热状态 饱和湿空气-水蒸气的状态是饱和状态
一 概述
2 饱和湿空气和未饱和湿空气
p T
3
t
pv
1
2
3
1
pv
2
v
s
状态1为未饱和湿空气
状态2、3为饱和湿空气
二 湿空气的湿度
1 绝对湿度
1m3湿空气中所含水蒸气的质量。
在数值上绝对湿度等于水蒸气的密度,所以绝对
1 湿空气的焓
湿空气的焓等于干空气的焓与水蒸气的焓之和
H=Ha+Hv=maha+mvh
湿空气的比焓是指含有1kg干空气的湿空气的焓
值,
h
H ma

maha mvhv ma

ha
0.001dhv
基准是单位质量干空气,即等于1kg干空 气的焓和0.001dkg水蒸气的焓之总和
1 湿空气的焓
取0℃时干空气的焓值为零,则干空气的焓可按下 式计算:
ha=cpt=1.004t kJ/kg(干空气)
由于压力不太高的情况下湿空气中的水蒸汽可看 作理想气体,故其焓值的近似计算式为:
hv=2501+1.86t kJ/kg (干空气)
因此
h=1.004t+0.001d(2501+1.86t) kJ/kg (干空气)
三 湿空气的焓、露点温度与湿球温度
2 露点温度
湿度也用符号v表示。
v

1 vv

pv RvT
注意
T一定条件下,绝对湿度仅取决于水蒸气的分压力pv。它反 映了湿空气中水蒸气的疏密程度,并不直接表示湿空气的吸
湿能力和干燥潮湿程度。

沈维道《工程热力学》(第4版)名校考研真题-理想气体混合物及湿空气(圣才出品)

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第12章理想气体混合物及湿空气一、选择题1.湿空气是干空气和水蒸汽的混合物,不能作为完全气体看待。

该表述()。

[北京航空航天大学2005、2006研]A.正确B.错误【答案】B2.依理想混合气体的假定,第i种组成气体的状态方程可写成()。

[东南大学2004研]A.B.C.D.【答案】B【解析】依据分压定律可知,除B选项正确之外,还有p i V=m i R m T。

二、填空题1.水、冰和汽三相共存点的热力学温度为______K。

[北京航空航天大学2005、2006研]【答案】273.16【解析】φ=100%时,湿空气饱和,即湿度无法继续提高,仍然由空气和水蒸气组成。

2.用仪表可测得湿空气的露点温度、干球温度和湿球温度,若测量值分别是18℃、21℃和24℃三个值,其中______℃是湿球温度。

[东南大学2004研]【答案】21°C【解析】干球温度>湿球温度>露点温度。

3.相对湿度定义为______;当湿空气处于饱和状态时,其相对湿度为______;干空气的相对湿度为______。

[北京理工大学2007研]【答案】或;100%;0三、判断题1.在T-S图中,理想气体的定压线比定容线陡。

()[同济大学2006研]【答案】错【解析】在T-S图中,理想气体的定容线比定压线陡2.湿空气中的水蒸气处于饱和状态。

()[天津大学2004研]【答案】对3.湿空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的含量就越大。

()[西安交通大学2003研]【答案】错【解析】相对湿度是水蒸气分压力与相同温度下的饱和压力的比值,因此不同温度下的湿空气的相对湿度没有可比性,不能得到空气中水蒸气含量多少的结论。

4.露点温度其值等于空气中水蒸气分压力对应的饱和温度。

()[东南大学2003研] 【答案】对四、名词解释1.含湿量。

[东南大学2004研]答:指1kg干空气中所含水蒸汽的质量。

2.绝对湿度与相对湿度。

[中科院—中科大2007研]答:湿空气的绝对湿度是指单位体积湿空气中包含的水蒸气的质量,也即水蒸气的密度。

工程热力学与传热学(第十九讲)12-2、3

工程热力学与传热学(第十九讲)12-2、3

第二节湿空气的h-d图为了计算的方便,工程中常采用根据湿空气状态参数间的关系绘制成的焓湿图。

利用焓湿图可以很方便地确定湿空气的状态参数,分析计算湿空气的热力过程。

焓湿图(h-d图):在一定大气压力(p b)下,以湿空气的焓和含湿量的计算公式为基础,以1kg干空气组成的湿空气为基准,分别以焓(h)为横坐标,以含湿量(d)为纵坐标绘制而成的湿空气状态坐标图。

一、h-d图的构成如图12-3所示。

提示:与一般坐标图不同,h-d图属于斜角坐标。

h-d图的纵坐标与横坐标的夹角不是900,而是1350。

但由于坐标原点的水平线以下部分没用,因此将斜角坐标的横坐标d上的刻度投影到水平轴上。

h-d图的曲线:(1)定焓线(h线)是一组与纵坐标成1350夹角的平行线(与水平线成450角)。

(相当于一组横坐标)通过含湿量d=0及温度t=0交点的定焓线,其焓值h=0。

向上的定焓线其焓值为正值,向下的定焓线其焓值为负值。

自上而下焓值逐渐增加。

(2)定含湿量线(d线)是一组与纵坐标平行的直线。

(相当于一组纵坐标)从纵轴为d=0的定含湿量线开始,自左向右含湿量值逐渐增加。

(3)定温线(t线,又称干球温度线)是一组略向右上方伸展的斜线。

其斜率为0.001(2501+1.86t)。

温度不同时直线的斜率不同。

但是由于斜率变化非常小,常近似认为是一组平行线。

根据前面的规定,00C干空气的焓值为零,那么当h=0时,必然有t=0,d=0。

即00C的定温线必然通过焓和含湿量的零点。

(4)定相对湿度线(φ线) 是一组由左下向右上的上凸曲线。

① 当φ值不变时,随温度升高,湿空气的含湿量将增大;② 当d 值一定时,水蒸气分压力p v 一定,而随温度降低、水蒸气饱和压力p s 会降低,于是相对湿度将随温度降低而增大。

③ φ=100%的定相对湿度线位于最下方,是饱和湿空气状态的轨迹,又称为饱和湿空气线(或称临界线)。

④ φ=0%的定相对湿度线为干空气线,此时d=0,故与纵坐标重合。

工程热力学第13章湿空气

工程热力学第13章湿空气
本定律。
湿空气的流动规律可以通过实 验测定,也可以通过理论模型 进行预测。
湿空气的流动规律对于理解湿 空气的性质和行为非常重要, 对于工程应用中涉及湿空气流 动的设备和系统的设计和优化 也具有重要意义。
湿空气的流动阻力
01
湿空气的流动阻力主要包括摩擦阻力和局部阻力。
02
摩擦阻力是由于湿空气在管道或设备内流动时,与壁面摩擦产生的阻 力。
比焓的计算
比焓可以通过湿空气的压力、温度和相对湿度等状态参数计 算得出。在工程应用中,比焓是一个非常重要的参数,用于 计算湿空气的热能转换和传输过程中的热量交换量。
02
湿空气的焓湿图
焓湿图的绘制
确定湿空气的成分
包括水蒸气、干空气和可 能的其它气体。
计算各成分的焓
根据各成分的温度和压力, 计算其焓值。
绘制焓湿图
将各成分的焓值标在图上, 并连接各点形成等焓线。
焓湿图的应用
分析湿空气的热力过程
通过焓湿图可以分析湿空气在不同温度和压力 下的热力状态变化。
计算湿空气的参数
利用焓湿图可以方便地计算湿空气的参数,如 湿度、焓等。
确定湿空气的热力过程
通过焓湿图可以确定湿空气的热力过程,如加热、冷却、加湿、减湿等。
湿空气在空调系统中起着至关重 要的作用,它能够调节室内湿度
和温度,提供舒适的环境。
空调系统中的湿空气处理通常包 括除湿、加湿和通风等过程,以 满足室内湿度和空气质量的要求。
湿空气处理技术在节能和环保方 面也具有重要意义,例如采用热
回收技术、利用自然能源等。
工业过程的湿空气处理
在许多工业过程中,湿空气的处理是必不可少 的,如纺织、造纸、化工等。
湿空气的传热系数是指单位时间内、单位面积上传递的热量,与传热介质、 温度差、换热方式等因素有关。

工程热力学与传热学12)_湿空气解读

工程热力学与传热学12)_湿空气解读
和温度,用Tw 表
示。
绝热
四、湿空气的含湿量d
定义:1kg干空气所携带的水蒸气质量,称
“含湿量”
由分压力定律可知:理想
水蒸气的摩尔质量 =18.016×103kg/mol
气体混合物中各组元的摩 尔数之比,等于其分压力
之比
d
mv ma
M vnv M ana
kg kg (干空气)
干空气的摩尔质量 =28.97×103kg/mol
六、 冷却塔
利用蒸发冷却, 将热水降温,获 得工业用循环水。
图书例
温度、湿度与大气压强
物理学告诉我们:“大气压的变化跟天气有密切的关 系.一般地说,晴天的大气压比阴天高,冬天的大气压比夏 天高.”对这段叙述可归结为温度、湿度与大气压强的关系 问题.
我们通常所称的大气,就是包围在地球周围的整个空气 层.它除了含有氮气、氧气及二氧化碳等多种气体外,还含 有水汽和尘埃.我们把含水汽很少(即湿度小)的空气称 “干空气”,而把含水汽较多(即湿度大)的空气称“湿空 气”.不要以为“干”的东西一定比“湿”的东西轻.其实, 干空气的分子量是28.966,而水汽的分子量是18.016,故干 空气分子要比水汽分子重.在相同状况下,干空气的密度也 比水汽的密度大.水汽的密度仅为干空气密度的62%左右.
随t 增大斜率增大。
h cp,at d (hc cp,vt ) h d t hc cp,vt
湿空气
4、等相对湿度线(等 )
• 定 线是一组向上凸的曲线群。
• 露点td 是湿空气冷却到=100%时的温
度。因此含湿量 d 相同,状态不同的湿 空气具有相同的露点。
湿空气
5、水蒸气分压力线
由于地球上的大气总量是基本上恒定的.当一个地区 的气温增加时,往往伴随着另一个地区温度的降低,这 就为高温处的空气向低温处扩散带来了可能.而扩散的 结果常常是高温处的气压比低温处低.当我们生活的北 半球是接受太阳热量最多的盛夏时,南半球却是接受太 阳热量最少的严冬.这时,由于北半球的空气要向南半 球扩散而使北半球的气压较南半球要低.而由于大气总 量基本不变,则此时北半球的气压就低于标准大气压, 南半球的气压当然也就会高于标准大气压.同样,空气 的反方向扩散又会使北半球冬季的气压高于标准大气 压.因而,在北半球,冬季的大气压就会比夏季要 高.当然,大气压的变化是很复杂的,但对科普的说法 作上述解释还是可以的

12工程热力学第十二章 湿空气

12工程热力学第十二章 湿空气

h3 h4 = q + 0.001( d 3 d 4 ) h v
式中: 为冷却介质带走的热量; 为凝结水的比焓. 式中:q为冷却介质带走的热量;hv为凝结水的比焓.
三,绝热加湿过程 在绝热的条件下, 湿空气吸收水分, 在绝热的条件下 , 湿空气吸收水分 , 其 含湿量增加的过程, 含湿量增加的过程 , 称为湿空气的绝热加湿 过程. 过程. 绝热加湿过程中, 绝热加湿过程中 , 单位质量干空气的湿 空气吸收的水分为 d2 - d1 , 湿空气的焓增为 水分带入的能量, 水分带入的能量,即 h2 h1 = 0.001( d 2 d 1 ) h v 式中: 为水的焓. 式中:hv为水的焓.因为水分带入湿空气中的能量0.001(d2-d1) hv 相比很小,可忽略不计, 与湿空气的焓h1,h2相比很小,可忽略不计,即
mv pv ρv = = V Rg, v T ρv = 相对湿度 ρs 说明了吸收水蒸气的能力. ↓→吸收水蒸气的能力 吸收水蒸气的能力↑ 说明了吸收水蒸气的能力. ↓→吸收水蒸气的能力↑,当 =
饱和湿空气) 吸收水蒸气的能力为零. 100% (饱和湿空气)→吸收水蒸气的能力为零. 由理想气体状态方程, 由理想气体状态方程,相对湿度可表示为 pv = ps 相对湿度的测量:毛发湿度计 相对湿度的测量: 干湿球温度计
1212-4
湿空气的热力过程
湿空气热力过程的分析,主要讨论湿空气的状态变化, 湿空气热力过程的分析,主要讨论湿空气的状态变化,及其与 外界的能量交换情况. 外界的能量交换情况. 一,加热过程 加热过程一般在定压条件下完成. 加热过程一般在定压条件下完成. 特征: 特征:湿空气T↑,d=const. 过程线沿定含湿量线向温度升高的方向进行, 过程线沿定含湿量线向温度升高的方向进行, 过程中, 过程中,h↑, ↑. 加热过程中,吸热量等于焓值的增加,即 加热过程中,吸热量等于焓值的增加,

工程热力学:第12章 混合气体和湿空气

工程热力学:第12章 混合气体和湿空气

pi p
6. 利用混合物成分求M混和Rg混
1)已知质量分数
Rg混 wi Rgi
M混
R Rg混
wi
Rg混 Rgi
xi
wi Rgi Rg混xi Rg混xi Rg混
7
2)已知摩尔分数
M混 Mi xi
Rg混
R M混
n混M混 niMi
M混
ni M i
n混
ni n混
Mi
xiMi
ln T2 T1
Rxi
ln
pi,2 pi,1
11
例A4412551 例A4412552 讨论混合熵变
12
12–2 湿空气
一、干空气和湿空气
地球上的大气由氮、氧、氩、二氧化碳、水蒸气及极微量 的其他气体组成。水蒸气以外的所有组成气体称为干空气,看 作是不变的整体。因此,大气是干空气与水蒸气组成的混合气 体。
▲混合气体可作为某种假想气体,其质量和分子数与组 分气体质量之和及分子数之和相同。
平均摩尔质量, 折合摩尔质量
pV m混Rg混T
平均气体常数, 折合气体常数
M 混 Rg混 R
(Mv)0 22.4 103 m3 / mol
n混 ni
n混M 混 niM i
理想气体混合物可作为Rg混和M混的“某种”理想气体。2
例A711143 例A411143
8
四、理想气体混合物的比热容、热力学能、焓和熵
1.比热容 c混 wici c混 xici
Cm混 xiCmi
Cmp CmV R
2.热力学能 U混 Ui
u混
U m
miui m
(wiui )
3.焓 H混 Hi Ui piV Ui Vpi U pV H混

湿空气

湿空气
d中的一个,就可知道剩下一个。
例: 已知 tA 20℃, A 60%;当空气吸收 Q 10000KJ / h和 W 2kg / h后,焓值变为
iB 59KJ / kg(a,) 求B点的温度(位置), 相对湿度等。可用两种方法
解:
Q 10000 5000 i 5 KJ
气相对温度 100%
在空气由A B 的过程中,空气失去部分显热,
但同时增加了内部的水蒸汽,也就是说,水蒸 汽给它带来了蒸发水量的潜热,因此,它的焓 值基本不变,所以,从A到B应该是一个等焓过 程。
在h-d图上,A、B在同一焓值线上,B在该焓 值线与 100% 线的交点上,亦在 ts与 100%
6. 干湿球温度T 干湿球温度计原理,测量相对湿度应用
(tw ,t)
7. 焓湿图( h d 图)
常用坐标图确定湿空气状态,最常用得是焓湿图。
以焓为纵坐标,含湿量为横坐标,等焓线与纵坐标
成135º。
等温线
h
135º
相对湿度线 φ =100%
等蒸汽分压 线
d
等焓线
等d线
焓湿图的成图规则
h 或
d
h d
1000
热湿比ε有正有负,代表了湿空气状态的 变化方向
hB hA Q
dB dA W
• W是湿总量
dA
dB
(Q为得热总量;W为湿总量)
dA
dB
B
A iB
ε
iA
B f=100% A
hB hA
查图可知ε,因此,只要知道 hB , hA, dB , 中dA 的3 个量,就可以确定其余一个量,或知道 或h
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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
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