Cтраница 2
Пусть на / - d - диаграмме ( рис. 255) точка А соответствует начальному состоянию воздуха и точка В конечному состоянию воздуха. Кривая АВ соответствует процессу взаимодействия воды и воздуха. Тогда разность начального и конечного состояния воздуха 1 - / а можно представить в виде двух слагаемых; первое ( ордината Аа) - разность теплосодержаний воздуха по сухому термометру и второе ( ордината ab ] - отдача тепла от воздуха при конденсации влаги. [16]
Пусть на / - uf - диаграмме ( рис. XV.20) точка А соответствует начальному состоянию воздуха и точка В конечному состоянию воздуха. Кривая АВ соответствует процессу взаимодействия воды и воздуха. Тогда разность начального и конечного состояния воздуха 1 - 12 можно представить в виде двух слагаемых; первое ( ордината Аа) - разность теплосодержаний воздуха по сухому термометру и второе ( ордината ab) - отдача тепла от воздуха при конденсации влаги. [17]
Пусть на / - d - диаграмме ( рис. XV.23) точка А соответствует начальному состоянию воздуха и точка В конечному состоянию воздуха. Кривая АВ соответствует процессу взаимодействия воды и воздуха. Тогда разность начального и конечного состояния воздуха 1 - / 2 можно представить в виде двух слагаемых; первое ( ордината Да) - разность теплосодержаний воздуха по сухому термометру и второе ( ордината ab) - отдача тепла от воздуха при конденсация влаги. [18]
Пусть на / - d - диаграмме ( рис. XV.23) точка А соответствует начальному состоянию воздуха и точка В конечному состоянию воздуха. Кривая АВ соответствует процессу взаимодействия воды и воздуха. Тогда разность начального и конечного состояния воздуха / i - / 2 можно представить в виде двух слагаемых; первое ( ордината Аа) - разность теплосодержаний воздуха по сухому термометру и второе ( ордината ab) - отдача тепла от воздуха при конденсации влаги. [19]
Проводим из точки 1 вертикальную линию 1 - 2 вверх до пересечения с горизонтальной линией, соответствующей t 30 С и получаем точку 2, характериззаощую конечное состояние воздуха. [20]
Принимая, что в камере орошения будет достигнута относительная влажность Ф95 %, находим на пересечении продолжения линии ВП с кривой р95 % искомую точку К конечного состояния воздуха, прошедшего камеру орошения. [21]
Принимая, что в камере орошения будет достигнута относительная влажность 9 95 %, находим на пересечении продолжения линии ВП с кривой с 95 % искомую точку К конечного состояния воздуха, прошедшего камеру орошения. [22]
Очевидно, что если значение R0 в условиях протекания какого-либо процесса известно, то расчет должен заключаться в нахождении такого идеального процесса, который при внесении в него соответствующей поправки давал бы в итоге требуемое конечное состояние воздуха. [23]
Проводим через точку, характеризующую начальное состояние воздуха, прямую, параллельную лучу 325 углового масштаба, а на пересечении этой линии с вертикалью d 7 5 - 2 5 5 находим точку, характеризующую конечное состояние воздуха. [24]
Если точка 1 ( рис. 11.28) соответствует начальному состоянию воздуха, то, проведя через, нее луч процесса адсорбции до пересечения с линией c / 2 const ( заданного конечного влагосодержания), получим точку, параметры которой определяют конечное состояние воздуха, выходящего из адсорбера. [25]
![]() |
Охлаждение воздуха в поверхностных теплообменниках. [26] |
Точка 4 отвечает средней температуре поверхности воздухоохладителя. Конечное состояние воздуха характеризуется более низким влагосодержанием ( точка 5), так как из каждого килограмма выпало на поверхности воздухоохладителя d, - d5 г влаги. [27]
![]() |
Изображение в i - d - диаграмме процессд изменения состояния воздуха при соприкосновении его с водой, имеющей ta const. [28] |
Зависимость, выражаемая уравнением (11.89), обычно называется законом прямой линии: при соприкосновении воздуха с водой, имеющей постоянную температуру, изменение его состояния будет протекать в i - d - диаграмме по прямой линии, соединяющей точку начального состояния воздуха с точкой на линии насыщения, имеющей температуру, равную температуре воды. Конечное состояние воздуха ( / 2, d2) находится на этой же прямой. [29]
Заданы начальное состояние воздуха, количество тепла и влаги, подлежащее отводу в аппарате. Требуется определить конечное состояние воздуха, начальную и конечную температуру воды, количество воды и воздуха, проходящее через аппарат. Заданы начальное состояние воздуха, начальная температура воды, количество воды и воздуха, проходящее через аппарат. Требуется определить конечное состояние воздуха и конечную температуру воды. [30]