化工原理化原干燥.pptx

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Chapter5DRY第二节

湿空气的焓-湿图及应用

焓-湿图用于热力干燥过程的计算非常方便。空气的热力学性质除了可以用解析法计算外还可以用图示法关联空气的各种性质。常用的是焓-湿图和湿度-温度图。焓-湿图是按总压为常压制得的,若系统的总压偏离常压较远,则不能应用。

一、湿空气的焓-湿图纵坐标---焓I,横坐标----绝对湿度H。为了使湿空气在不饱和蒸汽区的线条不太密,采用两坐标夹角为135o的方法绘制,即横坐标与水平线倾斜45o的等焓线,使此区扩大。横坐标上的湿度则是斜坐标的投影,如图所示。

等H线等I线等t线等φ线p线

1、等湿度(H)线是一组与纵坐标平行的垂直线。2、等焓线(等I线)是一组与水平线倾斜135o的斜线。3、干球温度线(等t线)是一组向右上方倾斜,相互不平行

固定总压,当给定不同的温度值时,可算出对应I和H数据,将计算得到的数据标绘于I-H图上,即为一系列的等干球温度(即等t线)斜率为(1.88t)的直线。温度越高,其斜率越大。

4、相对湿度线(等φ线)等φ线是一组向右上方延伸的曲线。在φ=l线上方为不饱和区。从坐标原点向右上方延伸。当总压一定,对于给定的相对湿度值,可以计算出一系列对应的H和ps数据。将这些数据标绘于I-H图上,即为一系列的等相对湿度线。

5、蒸气分压线

总压一定时,上式表示水蒸气分压p与湿度H间的关系。因H0.622,故上式可近似地视为线性方程。按公式算出若干组p与H的对应关系,并标绘于I-H图上。得到蒸气分压线。

二、I-H图的说明与应用由空气任两个独立参数,在I-H图上确定该空气的状态点后,即可查出空气的其它性质。不是所有参数都是独立的例如td~H、p~H、td~p、tw~I、tas~I等组中的两个参数都不是独立的,它们不是在同一条等H线上就是在同一条等I线上,因此上述各组数据不能在H-I图上确定空气状态点。

H为一定,t高,φ低,即吸收水汽的能力愈强,故湿空气进入干燥器之前必须经过预热器预热提高温度,目的?除了提高湿空气的焓值使其作为载热体外,也是为了降低其相对湿度而作为载湿体。preheater:ConstantHprocess1)t??I?,thisisfavorabletoheattransfer;2)t??HR?,thisisfavorabletomasstransfer.

Ψ100%,不饱和湿空气干燥有意义Ψ=100%,饱和湿空气Ψ100%,过饱和湿空气湿空气成雾状,它会使物料增湿,故在干燥操作中要避免。Undersaturatedzone(dryingzone)Ψ=100%(Saturationline)SupersaturatedzoneIH

干球温度t、露点td和湿球温度tw(或绝热饱和温度tas)都是由等t线确定的。td等H线与φ=100%的饱和空气线交点的等t线所示的温度即为露点。tdtφ=100%

φ=100%对水~空气系统,湿球温度tw与绝热饱和温度tas近似相等。tas是空气的绝热降温增湿等焓过程。等I线与φ=100%的饱和空气线交点的等t线所示的温度即为tw或tas。ttwA

已知t~tdφ=100%已知t~twφ=100%φ=100%已知t~φ状态点A的确定方法tAAtwφAtttd

φ=100%t2t1φ1φ2φ1φ=100%t1t2φ2φ=100%t1H1H2ABtas=t2加热过程冷却(冷凝)过程绝热增湿过程湿空气的状态变化过程ABABCD

已知湿空气的总压101.3kPa,相对湿度Ф=0.6,干球温度=30℃,试求:(1)湿度(2)露点(3)绝热饱和温度

已知干球温度=50℃,湿球温度=28.5℃试求:(1)湿度H(2)相对湿度Ф

在总压为101.3kPa下,空气的温度为20℃,湿度为0.01kg水/kg干气。试求:(1)?、td、tw;(2)总压P与湿度H不变,将空气温度提高至50℃时的?;

No.t?Ctw?CHkg/kgdryair?%EnthalpykJ/kgdryairpkPatd?C1(60)(35)2(40)(25)3(20)(75)4(30)(4)

将不饱和空气在恒压下冷却至露点温度以下,则相对湿度(),湿度(),湿球温度()。(A)增大 (B)减小 (C)不变 (D)不确定A;B;BCED

2.不饱和湿空气在预热过程中,湿度(),相对湿度(),焓()。C;B;A (A)增大 (B)减小(C)不变 (D)

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