Изображение процессов изменения состояния

воздуха на диаграмме Изображение процессов изменения состояния - student2.ru - x

Изображение процессов изменения состояния - student2.ru

Рис. С2. Изображение процессов на Изображение процессов изменения состояния - student2.ru - xдиаграмме.

При нагревании влажного воздуха в калорифере (теплообменнике) его энтальпия Изображение процессов изменения состояния - student2.ruувеличивается, относительная влажность уменьшается, а влагосодержание х остается постоянным. На диаграмме Изображение процессов изменения состояния - student2.ru - xэтот процесс изображает отрезок АВ (рис. С.2), где точка А (То и о ) характеризует параметры холодного воздуха, а точка В (Т1 ) –параметры нагретого воздуха. Процесс охлаждения воздуха при х=const от температуры Т1 дозначения =100% (точка С) характеризуется отрезком ВС.

Точка С при этом называется точкой росы, изотерма, проходящая через эту точку, определяет температуру точки росы Тp. Дальнейшее охлаждение воздуха нижеТp (например, до температуры Тn) приводит к конденсации паров, находящихся во влажном воздухе, по этой причине влагосодержание уменьшается от x0 доxn. На диаграмме процесс охлаждения насыщенного воздуха совпадает с линией  =100% (кривая СЕ). Таким образом точка росы (температура росы) – предел охлаждения влажного воздуха до состояния насыщения.

При изоэнтальпийной сушке влага из материала будет испаряться за счет тепла, передаваемого материалу воздухом. Энтальпия воздуха после сушки Изображение процессов изменения состояния - student2.ru будет равна его энтальпии перед сушкой Изображение процессов изменения состояния - student2.ru , так как все тепло, отданное воздухом на испарение влаги, возвращается обратно в воздух с удаляющимися из материала парами. Одновременно понижается температура и увеличивается влагосодержание x и относительная влажность воздуха . Такой процесс носит название теоретической сушки ( Изображение процессов изменения состояния - student2.ru = Изображение процессов изменения состояния - student2.ru = Изображение процессов изменения состояния - student2.ru = const).

В сушильной практике есть понятие адиабатической сушки (адиабатического испарения в системе поверхность испарения - воздух). В этом процессе воздух только испаряет, а не нагревает влагу. Непосредственно над поверхностью испарения воды (над поверхностью влажного материала в первый период сушки) образуется слой насыщенного пара (=100%), находящегося в равновесии с водой. Температура влаги при этом имеет постоянное значение, равное температуре мокрого термометра Тм. Эта температура в процессе испарения не меняется, в то время как температура воздуха, по мере его насыщения, все время уменьшается, приближаясь в пределе к температуре мокрого термометра (при = 100%). Эту температуру, которую примет воздух в конце процесса насыщения, называют также температурой адиабатического насыщения. Таким образом температура мокрого термометра – предельная температура охлаждения влажного воздуха при адиабатической сушке. Если Тм> 0, то поступающая в воздух испаренная влага вносит в него некоторое количество тепла Изображение процессов изменения состояния - student2.ru cТм, поэтому адиабатический процесс охлаждения воздуха в этом случае происходит с повышением его энтальпии ( Изображение процессов изменения состояния - student2.ru > Изображение процессов изменения состояния - student2.ru ). ЕслиL - расход сухого воздуха на испарение, а Изображение процессов изменения состояния - student2.ru - расход удаляемой влаги, то можно записать уравнение теплового баланса

Изображение процессов изменения состояния - student2.ru

или

Изображение процессов изменения состояния - student2.ru

где с - теплоемкость воды.

Величина Изображение процессов изменения состояния - student2.ru /L показывает увеличение влагосодержания воздуха в процессе его адиабатического охлаждения, равное (xм- x1), где xм- влагосодержание воздуха при его полном насыщении влагой при температуреТм. Из полученной выше зависимости

Изображение процессов изменения состояния - student2.ru (С.10)

Уравнение (С.10) служит для нанесения на Изображение процессов изменения состояния - student2.ru - x диаграмму линий адиабатического насыщения воздуха (адиабатической сушки, постоянных температур мокрого термометра Изображение процессов изменения состояния - student2.ru =const).

По линии адиабатического насыщения воздуха происходит изменение его состояния (температуры, влагосодержания и относительной влажности) при адиабатическом процессе испарения влаги со свободной поверхности или поверхности влажного материала в первый период сушки.

Разность между температурой воздуха Тви температурой мокрого термометра Тмхарактеризует способность воздуха поглощать влагу из материала и носит название потенциала сушки :

Изображение процессов изменения состояния - student2.ru (С.11)

Потенциал сушки характеризует движущую силу процесса испарения влаги из высушиваемого материала. Когда воздух полностью насыщается влагой (Тв=Тм), потенциал  становится равным нулю и сушка прекращается.

Наши рекомендации