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第九章 湿空气性质和湿空气过程

绝热混合过程 空调工程常用方法 d1 d2 qm2 qm1 qm3 d3 绝热混合过程 d h 1 2 H3 H2 3 H1 d1 d2 qm2 qm3 d3 qm1 φ 本章作业 9-3 9-5 工程热力学 第九章 湿空气性质 和湿空气过程 本章重点 1.理解绝对湿度、相对湿度(饱和度)、含湿量 3.熟练使用湿空气的焓湿图。 4.掌握湿空气的基本热力过程的计算和分析。 2.干球温度、湿球温度、露点温度。 §9-1 湿空气和干空气 湿空气:含有水蒸气的空气 干空气:完全不含水蒸气的空气 湿空气=(干空气+水蒸气) 湿空气与一般理想混合气体的最大区别 水蒸气的含量是变量!! 分压低 理想混合气体 饱和水蒸气 未饱和(湿)空气和饱和(湿)空气 过热水蒸气 干空气 pV pSV(T) T s pV pSV 加入水蒸气,pV 饱和空气 未饱和空气 水蒸气 + b a   湿空气中水蒸气的分压力  通常低于其温度(即湿空气温度)所对应的饱和压力  ,处于过热蒸汽状态,如图中a点所示。这种湿空气称为未饱和空气。未饱和空气具有吸收水分的能力。 如果湿空气温度不变,增加湿空气中水蒸气含量使其分压力增加,当水蒸气分压力pSV达到其温度所对应的饱和压力pSV时,水蒸气达到了饱和蒸汽状态,如图中b点所示。这时的湿空气称为饱和空气。由于饱和空气中水蒸气与环境中液相水达到了相平衡,即蒸汽含量达到了最大值,故不再具有吸收水分的能力。 §9-2 绝对湿度和相对湿度 湿度是指空气的潮湿程度,与空气中所含水蒸气的量有关。 单位体积空气中所含的水蒸气的质量称为空气的绝对湿度,即空气中水蒸气的密度ρV 绝对湿度只能说明湿空气中所含水蒸气的多少,而不能表明湿空气所具有的吸收水分的能力大小。 饱和空气 水蒸气 相对湿度 绝对湿度ρV与相同温度下可能达到的最大绝对湿度ρV, max (即同温下饱和空气的绝对湿度ρSV)之比,用φ表示: §9-2 绝对湿度和相对湿度 相对湿度越小,湿空气越干燥。 当相对湿度φ=1时,湿空气已达到饱和空气状态, 不再具有吸收水分的能力。 §9-2 露点温度和湿球温度 露点温度 对于未饱和空气,在保持湿空气中水蒸气分压力pv不变的条件下,若降低湿空气的温度可使水蒸气从过热状态达到饱和状态,饱和状态所对应的湿空气状态称为湿空气的露点。露点所处的温度称为露点温度,用Td或td表示,显然它是湿空气中水蒸气分压力对应的饱和温度。 §9-2 露点温度和湿球温度 在湿空气温度一定条件下,露点温度越高说明湿空气中水蒸气分压力越高、水蒸气含量越多,湿空气越潮湿;反之,湿空气越干燥。 湿空气达到露点后如再冷却,就会有水滴析出,形成所谓的“露珠”、“露水” §9-2 露点温度和湿球温度 干湿球温度计 两支相同的普通玻璃管温度计。一支用浸在水槽中的湿纱布包着,称为湿球温度计;另一支即普通温度计,相对前者称为干球温度计。 将干湿球温度计放在通风处,使空气掠过两支温度计。干球温度计所显示的温度t即湿空气的温度;湿球温度计的读数为湿球温度tw。 §9-2 露点温度和湿球温度 湿球温度 由于湿布包着湿球温度计,当空气是未饱和空气时,湿布上的水分就要蒸发,水蒸发需要吸收汽化热,从而使纱布上的水温度下降。当温度下降到一定程度时,周围空气传给湿纱布的热量正好等于水蒸发所需要的热量,此时湿球温度计的温度维持不变,这就是湿球温度tw 湿球温度与水的蒸发速度及周围空气传给湿纱布的热量有关,这两者又都与相对湿度φ和干球温度t有关 §9-2 露点温度和湿球温度 §9-4 含湿量、焓和焓湿图 含湿量(比湿度) 含湿量d是单位质量(1kg)干空气所携带的水蒸气的质量(克数) §9-4 含湿量、焓和焓湿图 含湿量与水蒸气分压力的对应关系 §9-4 含湿量、焓和焓湿图 湿空气的焓 湿空气是干空气和水蒸气的混合物,因而湿空气的焓是二者焓之和 1kg干空气所对应湿空气所具有的焓 §9-4 含湿量、焓和焓湿图 焓湿图 为了方便计算,工程上常采用湿空气的状态参数坐标图确定湿空气的状态及其参数,并对湿空气的热力过程进行分析计算。最常用的状态参数坐标图是焓湿图,它的纵坐标是湿空气的焓H,横坐标是含湿量d。焓湿图是针对某确定大气压力绘制的,大气压力不同图不同。为使图形清晰,等焓线为一系列与纵坐标成135度夹角的平行线。 §9-4 含湿量、焓和焓湿图 焓湿图 等温线簇是一组互相不平行向右稍发散的直线。这是因为:当t等于常数时,焓h与含湿量d是线性关系,且对应不同的t有不同的斜率。 等相对湿度线簇为一组向上凸的曲线,它的值从上向下逐渐增加直至100%。对应100%的线为饱和空气线,也是对应不同水蒸气分压力的露点线。 水蒸气确定

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