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i—d图的组成及应用纺织厂空调与除尘

时间:2023-09-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:i—d图是在一定大气压力下绘制成的,也就是说,大气压力不同,其i—d图也是有差别的。i—d图包括了t、φ、i、d、Pq五组等值线,还包括了能表示空气状态变化过程的热湿比ε线。在实际应用中,如果已知空气的初始状态及变化过程的ε值,则在i—d图上通过初始点作一直线平行于等值的ε辐射线即得过程线。必须说明,在一些i—d图上还标有空气比体积的等值线,而现在的i—d图上已不再标出。

i—d图的组成及应用纺织厂空调与除尘

i—d图是在一定大气压力下绘制成的,也就是说,大气压力不同,其i—d图也是有差别的。现在主要介绍在标准大气压力B为1013.25hPa时绘制的i—d图。i—d图包括了t、φ、i、d、Pq五组等值线,还包括了能表示空气状态变化过程的热湿比ε线。

为了不致使线条过分拥挤,影响图面清晰,两坐标轴之间的夹角为135°。在确定比例尺后,就可以在图上绘出一系列与纵坐标平行的等d线及与横坐标平行的等i线。在纵坐标轴O点以上的焓值为正值,以下为负值。在使用中,常取一水平辅助线以代替实际的d轴。

(1)等温度(t)线为一组不平行的直线。因为等温线是根据式(2-26)绘制的,其中,1.01t为截距,2.5+0.00184t为斜率。由于t值不同,所以每一条等温线的斜率是不同的。(2)等相对湿度(φ)线是在等温线和等含湿量线的基础上根据式而绘制出来的,是一组曲线。φ=0的相对湿度线即是纵轴线;φ=100%的相对湿度线通常又称为饱和湿度线。φ值自左至右逐渐增大。以φ=100%的相对湿度线为界,曲线以上部分为湿空气区(又称未饱和状态区);曲线以下部分为湿空气过饱和状态区域,在此状态下,空气中多余的水蒸气将从空气中凝结出来,成为细小的水滴悬浮在空气中便形成了雾,因而又称为“雾区”。

(3)水蒸气分压力线Pq是根据式绘制的,知道了d值便可求得Pq值。

(4)热湿比线ε。在空气调节过程中,被处理的空气常常由一种状态变为另一种状态。在处理过程中,空气的热量变化和湿量变化是同时进行的。这样,在i—d图上由状态1到状态2的直线就代表了空气状态的变化过程,如图2-3所示。

为了说明空气状态变化的方向和特征,常用状态变化前后的焓差和含湿量差的比值来表示,称为热湿比,用符号ε表示,单位为kJ/kg。它的表达式可写成:

图2-3 空气状态变化过程在
i—d图上的表示

式中:i1,i2——分别为空气状态变化前后的焓,kJ/kg干;(www.xing528.com)

d1,d2——分别为空气状态变化前后的含湿量,g/kg干。

由于总空气量m(kg)所得到(或失去)的热量Q(kJ)及湿量W(kg)的比例,与相应于1kg空气的比值(Δi/0.001Δd)应当是完全一致的,故式(2-27)又可写为:

在使用时要注意增量Δi、Δd的“+”、“-”号,表示过程变化的方向。

热湿比线以坐标原点为空气状态变化的起始点,即i1=0、d1=0,这样式(2-27)可简化为ε=i2/(0.001d2)。然后取一固定d2值,再分别取多个不同i2值,便可计算出多个不同ε值,在i—d图上从起始点出发,并与固定d2值线和多个i2值线的交点连接起来,便画出一条条倾斜度不同的辐射线,就是热湿比线。这些线表示当空气从一种状态变化到另一种状态时的热量和湿量相对变化的情况和变化过程的方向。

由于热湿比线的斜率与起始位置无关,因此起始状态不同的空气,只要斜率相同,其变化过程线必定相互平行。在实际应用中,如果已知空气的初始状态及变化过程的ε值,则在i—d图上通过初始点作一直线平行于等值的ε辐射线即得过程线。若再知道变化过程终了状态的任一参数,则所作的过程线与该已知等参数线的交点,即得过程终了的状态点,由此点就可查出其余的参数。

必须说明,在一些i—d图上还标有空气比体积的等值线,而现在的i—d图上已不再标出。这是因为在空调范围内,空气的比体积变化不大,在工程计算中,常把它取值为标准状态下空气密度值1.2kg/m3的倒数值。

i—d图是针对一定的大气压力绘制出来的,大气压力变化了,相对湿度φ线的位置必将相应改变。当大气压力低于标准大气压时,饱和曲线(φ=100%)将向下移动。在大气压力相差不大(13~26hPa)时,可以通用,如果大气压力相差很大时,就要选用与所在地区大气压力相接近的i—d图。

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