Материал: Техническая термодинамика. Практические и лабораторные работы. Дубанин В.Ю., Наумов А.М

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

диаметром выходного сечения 0,92 мм. Атмосферное давление измеряется барометром-анероидом.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ознакомившись со схемой установки и ее элементами, переключателем "Сеть" включают вакуумный насос, при этом должна загореться контрольная лампочка. Дождавшись, когда показания вакуумметров перестанут изменяться, произвести запись их показаний. После этого выключают установку.

Таблица 2.3

Протокол наблюдений

М1

М2

Рб, Па

 

 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ

1. Определяют абсолютное давление Р1

P1 Pб 0,981 M1 ,

(2.29)

где Рб – атмосферное давление, определяемое по барометруанероиду, Па.

2. Определяют давление P

P2g Pб 0,981 M2 .

(2.30)

3. По формулам (2.23), (2.25), (2.27) определяют значения показателей , и .

Результаты расчетов сводят в табл. 2.4.

50

Таблица 2.4

Протокол результатов

Р1, Па

P, Па

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Уравнение первого закона термодинамики для потока.

2.Уравнение неразрывности для потока.

3.Что такое критический перепад давлений?

4.Уравнение для расчета скорости звука.

5.Характеристика реального и идеального процессов истечения.

6.Дать характеристику сопла Лаваля.

7.Какие каналы называются соплами и диффузорами?

8.Нарисовать процесс адиабатного истечения идеального газа в диаграммах T – s и h – s.

9.Нарисовать процесс адиабатического истечения реального газа в диаграммах T – s и h – s.

2.3. Лабораторная работа № 3

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВО ВЛАЖНОМ ВОЗДУХЕ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Углубление знаний по разделу "влажный воздух", изучение методики расчета параметров влажного воздуха, изучение методики экспериментального определения параметров влажного воздуха, усвоение основных понятий о влажном воздухе; умение проводить расчет параметров влажного воздуха с использованием h - d – диаграммы.

51

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Влажный воздух представляет собой механическую смесь сухого воздуха и водяного пара. В основном влажный воздух используется при давлениях, близких к атмосферному, поэтому с достаточной точностью и сухой воздух и водяной пар, составляющие влажный воздух, можно считать идеальными газами. При расчетах с влажным воздухом применимо уравнение Менделеева–Клапейрона

PV = MRT,

(2.31)

а также закон Дальтона

 

Р = Рв + Рп,

(2.32)

где Р – давление смеси, Па; Рв, Рп – парциальное давление сухого воздуха и водяного пара, Па.

Количество водяного пара, содержащееся в 1 м3 влажного воздуха, называется абсолютной влажностью воздуха; она равна плотности пара при его парциальном давлении

 

п

 

Рп

, кг/м3

(2.33)

 

 

 

RT

 

где п , Рп, R – соответственно плотность, парциальное давле-

ние и газовая постоянная пара, кг/м3, Па, Дж/(кг К); Т – температура влажного воздуха, К.

Отношение абсолютной влажности воздуха к абсолютной влажности насыщенного воздуха при той же температуре называется относительной влажностью

 

п

100%.

(2.34)

 

 

н

 

52

Если температура влажного воздуха меньше или равна температуре насыщенного водяного пара при давлении влажного воздуха, то н будет равна плотности насыщенного пара, при данной температуре. Относительная влажность может быть также приблизительно найдена из уравнения

 

Pп

100%.

(2.35)

Pн

 

 

 

Для характеристики влажного воздуха используются также понятием влагосодержание, под которым понимают отношение массы водяного пара, содержащегося в смеси, к массе сухого воздуха

d

Mп

 

п

.

(2.36)

 

 

 

Mв

в

 

Величину d обычно измеряют в граммах влаги на 1 кг сухого воздуха, содержащегося во влажном воздухе. Воспользовавшись уравнением идеального газа и законом Дальтона, выражение (2.36) можно записать в таком виде:

d

п

 

Pп

1000

622Pп

,

(2.37)

в

Pв

 

 

 

 

P Pп

 

где п и в – молекулярные массы водяного пара ( п = 18

кг/К·моль) и сухого воздуха ( в = 28,97 кг/К·моль).

Газовая постоянная влажного воздуха (R) может быть определена по уравнению Клапейрона–Менделеева для газовой смеси

53

R

R

в

 

 

,

(2.38)

1 0,377

P

 

н

 

 

 

 

 

 

P

где Rв – газовая постоянная сухого воздуха (Rв = 287 Дж/кг К). Та температура, до которой надо охладить при постоянном давлении влажный воздух, чтобы он стал насыщенным ( =

100%), называется температурой точки росы (tр).

На практике для определения относительной влажности

пользуются психрометром. Прибор состоит из двух термометров, шарик одного из них обернут влажной тканью. За счет испарения влаги, температура воздуха возле ткани понижается, вследствие чего показания сухого и мокрого термометров различны. По показаниям психрометров величина может быть найдена из специальной психрометрической таблицы или по h

– d диаграмме влажного воздуха. Применение h – d диаграммы существенно облегчают расчет процессов изменения состояния влажного воздуха. В этой диаграмме (см. приложение 3) по оси абсцисс отложено влагосодержание (d), а по оси ординат – энтальпия (h). Для более удобного расположения отдельных линий на диаграмме координатные оси расположены под углом 135 . Однако, в диаграммах наклонная ось не вычерчивается, а вместо нее из начала координат проводится горизонталь, на которую значения d спроектированы с наклонной оси. Кроме того, на диаграмме нанесены изотермы tс = const, tм = const, линии = const и Pп = f(d).

Основные процессы, имеющие место при выполнении данной работы, показаны на рис. 2.3.

Точка 1 соответствует параметрам атмосферного воздуха, которая определяется по показаниям психрометра (Тс1, Тм1). Процесс нагрева воздуха до Тс2 протекает при d = const (точка 2). В процессе сушки материала в сушилке (линия 2–3) происходит увеличение влагосодержания и понижение температуры сушильного агента. Параметры сушильного агента на выходе

54

Источник: https://studfile.net/preview/16565828/