Cтраница 3
Линия ВС характеризует изменение свойств воздуха в процессе сушки. Следуя от точки С по линии / const до ф 100 % и опускаясь затем по х const до линии парциального давления, определим значение Рнзс. [31]
Задаваясь произвольно различными значениями х, рассчитывают ри и получают, согласно этому уравнению, прямую, идущую из начала координат. Парциальное давление водяного пара в воздухе с влагосодержанием х, определяют, проводя линию х -, - const до пересечения с линией парциальных давлений и затем проводя из точки пересечения горизонталь до правой оси ординат со шкалой рп. [32]
Выбирать параметры процесса сушки ниже линии ф: 100 % нельзя, потому что насыщенные пары частично конденсируются и оседают на высушиваемых изделиях, что резко ухудшает качество продукции. На / - d диаграмме нанесены линии парциальных давлений пара рп, являющиеся функцией лишь одного влагосодержания. Линии парциальных давлений построены в обычной системе координат. [33]
![]() |
Зависимость парциальных и общего давления пара от состава для идеального раствора. [34] |
Таким образом, в идеальном растворе летучесть каждого компонента пропорциональна его мольной доле в данном растворе при всех концентрациях. На рис. 53 представлен график, соответствующий уравнению ( ХП. Линии парциальных давлений компонентов выходят из начала координат и оканчиваются в точках рд и рв, отвечающих давлению пара соответствующего чистого компонента. [35]
Таким образом, в идеальном растворе летучесть каждого компонента пропорциональна его мольной доле в данном растворе при всех концентрациях. На рис. 53 представлен график, соответствующий уравнению ( ХП. Линии парциальных давлений компонентов выходят из начала координат и оканчиваются в точках р л и рв, отвечающих давлению пара соответствующего чистого компонента. [36]
При построении такой диаграммы могут встретиться два случая. Псрзый случай изображен на фиг. Ьго особенность заключается в том, что линия парциального давления / Л проходит ниже линии / ji и нигде с нею не пересекается. Это значит, что водяной пар в ограждении нигде не становится насыщенным и, следовательно, конденсации влаги в ограждении не происходит. [37]
При построении такой диаграммы могут встретиться два случая. Первый случаи изображен на фиг. Его особенность заключается в том, что линия парциального давления / -, проходит ниже линии р х и нигде с нею не пересекается. Это значит, что водяной пар в ограждении нигде не становится насыщенным и, следовательно, конденсации влаги в ограждении не происходит. В данном случае увлажнение изоляции не угрожает. Весьма характерным является то, что максимум влажности воздуха и, следовательно, влажности ( например, весовой - х) материала оказывается вблизи от холодной поверхности ограждения, но не у самой холодной поверхности. [38]
![]() |
Изменение температуры и упругости пара в ограждении. [39] |
При построении такой диаграммы могут встретиться два случая. Первый случай изображен на рис. 3.4, а для однородного ограждения и на рис. 3.4, б - для неоднородного. Его особенность заключается в том, что линия парциального давления рх проходит ниже линии р х и нигде с нею не пересекается. Это значит, что водяной пар в ограждении нигде не становится насыщенным и, следовательно, конденсации влаги в ограждении не происходит. В данном случае увлажнение изоляции не угрожает. Характерным является то, что максимум влажности воздуха и, следовательно, влажности ( например, массовой - х) материала оказывается вблизи от холодной поверхности ограждения, но не у самой холодной поверхности. [40]
При построении такой диаграммы могут встретиться два случая. Первый случай изображен на фиг. Его особенность заключается в том, что линия парциального давления рх проходит ниже линии р х и нигде с нею не пересекается. Это значит, что водяной пар в ограждении нигде не становится насыщенным и, следовательно, конденсации влаги в ограждении не происходит. В данном случае увлажнение изоляции не угрожает. Весьма характерным является то, что максимум влажности воздуха и, следовательно, влажности ( например, весовой - л:) материала оказывается вблизи от холодной поверхности ограждения, но не у самой холодной поверхности. [41]
![]() |
Изменение температуры и упругости пара в ограждении. [42] |
При построении такой диаграммы могут встретиться два случая. Первый случай изображен на рис. 3.4, а для однородного ограждения и на рис. 3.4, б - для неоднородного. Его особенность заключается в том, что линия парциального давления рх проходит ниже линии р х и нигде с нею не пересекается. Это значит, что водяной пар в ограждении нигде не становится насыщенным и, следовательно, конденсации влаги в ограждении не происходит. В данном случае увлажнение изоляции не угрожает. Характерным является то, что максимум влажности воздуха и, следовательно, влажности ( например, массовой - х) материала оказывается вблизи от холодной поверхности ограждения, но не у самой холодной поверхности. [43]
Нанесенная на yd - диаграмме линия давлений водяного пара как / ( if) позволяет графическим путем определить Я и Л для любой точки процесса А в установившемся состоянии. В перпендикуляр до пересечения с той же линией парциальных давлений, получим значение Я. [44]
Линия парциальных давлений водяного пара представляет собой геометрическое место точек пересечения вертикальных прямых, опущенных из точек пересечения изотерм, и кривой ср - 1 с горизонтальными прямыми рн - const. На рис. 15.2 показано построение точек А, В, С, принадлежащих ЛИНИР парциальных давлений. Из рисунка видно, что для определения, парциального давления водяного пара ри в воздухе, состояние которого отвечает, например, точке D, необходимо из этой точки опустить перпендикуляр до пересечения с линией парциальных давлений ( точка Л) и снести горизонтально эту точку на шкалу давлений. [45]