Cтраница 1
![]() |
Процесс охлаждения воздуха ниже температуры точки росы. [1] |
Дальнейшее охлаждение воздуха приводит к частичной конденсации водяного пара из смеси - мокрое охлаждение. В результате получается туман ( точка В), в котором мелкокапельная влага находится во взвешенном состоянии. Точка В характеризует смесь насыщенного воздуха состояния В и капелек воды, состояние которых определяется температурой tb при d оо. [2]
Здесь линия dconst пересекает кривую ср100 %, т.е. воздух получает полное насыщение водяными парами. Дальнейшее охлаждение воздуха приведет к выпадению из него конденсата - изменению влагосодержания ( Г - Д), что связано не только с потерей явного, но и скрытого тепла - тепла конденсации водяных паров. [3]
![]() |
Изображение процессов изменения состояния влажного воздуха на / - я-диаграмме. [4] |
Точка пересечения линий х const и ф 100 % ( точка С на рис. XV-2) характеризует состояние воздуха в результате его охлаждения при х const и называется точкой росы. Дальнейшее охлаждение воздуха ниже температуры точки росы ( например, до температуры tn) приводит к конденсации из него части влаги и соответственно - к уменьшению его влагосодержания от х0 до хп. [5]
![]() |
Изображение процессов изменения состояния влажного воздуха на / - дг-диаграмме. [6] |
Точка пересечения линий х const и ф 100 % ( точка С на рис. XV-2) характеризует состояние воздуха в результате его охлаждения при х const и называется точкой росы. Дальнейшее охлаждение воздуха ниже температуры точки росы ( например, до температуры tj приводит к конденсации из него части влаги и соответственно - к уменьшению его влагосодержания от х0 до хп. [7]
![]() |
Изображение процессов изменения состояния влажного воздуха на / - х-диаграмме. [8] |
Точка пересечения линий х - const и ф 100 % ( точка С на рис. XV-2) характеризует состояние воздуха в результате его охлаждения при х const и называется точкой ро сы. Дальнейшее охлаждение воздуха ниже температуры точки росы ( например, до температуры У приводит к конденсации из него части влаги и соответственно - к уменьшению его влагосодержания от х до хп. [9]
При охлаждении влажного воздуха до точки росы его влагосодержание не изменяется, а относительная влажность возрастает. Дальнейшее охлаждение воздуха ниже точки росы вызывает частичную конденсацию водяных паров, находящихся в воздухе. [10]
В процессе охлаждения воздух отдает только явное тепло в результате контакта с сухой холодной поверхностью. Эта точка соответствует температуре точки росы, При дальнейшем охлаждении воздуха содержащийся в нем водяной пар будет выпадать в виде конденсата, и процесс изменения его тепловлажностного состояния будет прослеживаться вниз по линии Ф 100 %, например до точки 5, как это показано на рис. Х.З. Охлаждение по линии ф 100 % связано с отдачей не только явного ( сухого), но и скрытого тепла-тепла конденсации водяного пара, поэтому этот процесс относят не к простейшему процессу охлаждения, а к более сложному процесу тепло - и влагообмена. [11]
Температура воздуха перед турбодетандером начинает понижаться из-за того, что охлажденный IB турбодетандере воздух поступает противотоком и охлаждает идущий к дросселю воздух высокого давления. Охлажденный до более низкой температуры воздух высокого давления дросселируется до давления нижней колонны, еще более охлаждается и снова поступает в турбодетандер, где происходит дальнейшее охлаждение воздуха. Охлажденный до более низкой температуры воздух из турбодетандера частично поступает в азотные регенераторы, а частично направляется в основной теплообменник, еще более охлаждая воздух высокого давления. Аналогичный процесс все большего понижения температуры имеет место и в детандерном теплообменнике. [12]
Часть воздуха ( 10 6 %), именуемая воздухом петлевого потока, отбирается из середины кислородных и азотных регенераторов при температуре 180 К. Петлевой поток поступает в трубное пространство предвымораживателя 3 и охлаждается до температуры 152 К, нагревая поток воздуха, идущего в турбодетандер. В вымораживателе происходит дальнейшее охлаждение воздуха до температуры 111 К, сопровождающееся вымораживанием двуокиси углерода. После вымораживателя петлевой поток присоединяется к основному потоку воздуха, идущему в нижнюю ректификационную колонну. Детандерный воздух отбирается из нижней колонны, часть его подогревается в вымораживателе двуокиси углерода до температуры 143 К и в предвымораживателе до температуры 164 К, а затем смешивается с остальной частью воздуха. После смешения весь детандерный воздух с температурой 125 К поступает в турбодетандер. [13]
Температура воздуха перед турбодетандером начинает понижаться в результате того, что охлажденный в турбодетандере воздух поступает противотоком и охлаждает направляемый к дросселю воздух высокого давления. Охлаждаемый до низкой температуры воздух высокого давления дросселируется до давления в нижней колонне, еще охлаждается и снова поступает в турбодетандер. В турбодетандере происходит дальнейшее охлаждение воздуха. Охлажденный воздух из турбодетандера частично поступает в азотные регенераторы, а частично направляется в основной теплообменник, еще более охлаждая воздух высокого давления. Аналогичный процесс все большего понижения температуры имеет место и в детандерном теплообменнике. Указанный цикл повторяется многократно, в результате чего температура воздуха перед детандером все более понижается. При достижении перед детандером температуры минус 45 - 50 необходимо начать охлаждение верхней колонны, для чего слегка приоткрывают дроссельные вентили подачи азота к верхней колонне. [14]
А, затем проходит средний капал В и через камеру В возвращается в охлаждаемое помещение. В камере А воздух охлаждается до темп-ры, близкой к 0, при этом осаждаемая на трубах влага стекает и нижнюю часть аппарата, а оттуда в канализацию. В камере Б происходит дальнейшее охлаждение воздуха, причем влага осаждается на трубах в виде инея и снега. Через некоторое время поворачивают заслонки Г так, что более теплый воздух направляется сначала в камеру Б, а уже затем в А. При таком переключении змеевики, расположенные в камере Б, оттаиваются. [15]