Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Бурцев С.И. -> "Влажный воздух. Состав и свойства" -> 31

Влажный воздух. Состав и свойства - Бурцев С.И.

Бурцев С.И. Влажный воздух. Состав и свойства — Спб.: СПбГАХПТ, 1998. — 146 c.
ISBN 5-89565-005-8
Скачать (прямая ссылка): vlagniyvozduhsostavisvoystva1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 25 26 27 28 29 30 < 31 > 32 33 34 35 36 37 .. 43 >> Следующая


При полном равновесии системы и окружающей среды эксер-гия равна нулю. Такое состояние системы называется нулевым.

Эксергия вещества - это максимальная работа, которую это вещество может совершить в обратимом процессе с окружающей средой, если в конце этого процесса все участвующие в нём виды вещества приходят в состояние термодинамического равновесия со всеми компонентами окружающей среды, принимаемой за начало отсчёта.

Если термодинамическая система с параметрами р\ и Ti находится в окружающей среде с параметрами рос и To c, то система будет совершать работу до тех пор, пока не придёт в равновесие сок-ружающей средой: р = р0.с, T =1Tox, где р, T - параметры системы, изменяющиеся в процессе. Максимальная работа совершается при обратимом переходе. Обратимый переход системы из произвольного начального состояния в состояние равновесия с окружающей средой можно совершить двумя процессами: обратимым адиабатным расширением (сжатием) до температуры Т0,с и последующим изотермическим отводом (подводом) теплоты при бесконечно малой разности температур T- Т0,с -» 0.

Максимальная полезная работа для обратимого процесса

Ро.с^о.с

/п= J(rd5-dA).

Pi >т 1

Интеграл равен сумме четырёх интегралов (а - промежуточное состояние):

- для обратимого адиабатного процесса S1 = sa = const

JTds = O; -JdA = W і і

- для обратимого изотермического процесса Т0.с = T0 = const

о.с о.с

J Tds =T0.c(s0.c-sa) =Toxiso.c ~sl)> - .f= ^a-Aox • a a

После суммирования получаем следующее выражение:

'n=(Ai-A0.c)-*o('i-'o.c)- (4-4°)

110 ******************* 4.2. Параметры влажного воздуха *******************

Формула (4.40) выражает максимальную полезную работу через начальные параметры системы и параметры окружающей среды. Для произвольного начального состояния с параметрами р, T или h(p,T), s(p,T) получаем функцию

e = (h~ho.c)-To.c(s-so.c)> (4-41)

именуемую эксергией потока и определяемую параметрами состояния термодинамической системы и параметрами окружающей среды.

Вычисление эксергии влажного воздуха представляет специфическую задачу. За начало отсчёта необходимо принимать состояние влажного атмосферного воздуха, температура и влажность которого меняются в широких пределах не только в зависимости от времени, но и от погодных и климатических условий. Пренебречь этими изменениями нельзя, так как температура и влажность воздуха в таких процессах, как кондиционирование, отопление или вентиляция, для анализа которых используется эксергия влажного воздуха, могут незначительно отличаться от параметров окружающего атмосферного воздуха. Неучёт даже небольших изменений параметров окружающей среды может привести к существенным ошибкам.

Эксергия влажного воздуха определяется шестью переменными: температурой Т0.с, влагосодержанием dQ,c и давлением р0Л окружающего атмосферного воздуха; температурой Т, влагосодержанием d и давлением р влажного воздуха.

В соответствии с классификацией, предложенной в [23], эксергия потока влажного воздуха состоит из двух составляющих: термомеханической, которая связана с различием термических (AT) и механических (Ар) параметров влажного воздуха и окружающей среды, и концентрационной (Ad).

В большинстве случаев считают, что давление атмосферного воздуха и воздуха, обрабатываемого в процессах кондиционирования, отопления ИЛИ вентиляции, одинаково, Т. е. Ро.с = р, что позволяет при определении эксергии учитывать только две её составляющих: термическую и концентрационную.

Общая формула (4.41), определяющая эксергию потока влажного воздуха, может быть записана в следующем виде:

бвл.в = (/івл.в-/і0.с)~ То.с вл.в " -So.c)-' (4.42)

111 ************************* 4. Влажный воздух *************************

Здесь так же, как и для энтальпии и энтропии, удельная эксергия влажного воздуха отнесена к 1кг сухого воздуха.

4.7.2. Эксергия влажного ненасыщенного воздуха

Расчёт эксергии влажного воздуха ведётся во всех случаях по формуле (4.42).

Энтальпия влажного ненасыщенного воздуха, согласно (4.4), при hBSl = hn

Кп.ь =Kb+dK

Для энтропии, согласно (4.5), при ^bji = ^n

1W в = 5с.в +

Энтальпия и энтропия атмосферного воздуха (окружающей среды) соответственно равны

I1OX _ I1OX I J /О.с «вл.в ~~ "С.в О.С Пп 5

„О.С _ „О.С I J „О.С •?ВЛ.В — Sc.B ^ и О.С Sn •

Используя вышеприведённые зависимости, формулу (4.42) для эксергии потока влажного воздуха можно представить в следующем виде:

^вл.в = AAc в +dAhn - T0 C(AsC B +dAsn) + Ad(Kc " ^0.сС). (4-43) где AAc b =/гс в-/гс°вС, Ahn=hn-h°c, Asc s = Scs -s™,

asU=sU-sU0' Ad = d~d0.C-

Последнее слагаемое в формуле (4.43) представляет собой ту эксергию, которая вводится в систему или выводится из неё через контрольную поверхность с массой пара Ad. Физически это означает, что влагосодержание атмосферного воздуха изменилось с doc на

d, а масса - с(1+й?0С)на (l+d) из-за того, что величина Ad, которую

вывели из потока влажного воздуха, пересекла границу термодинамической системы. И наоборот, влагосодержание потока влажного воздуха изменилось с d на dQ с, а масса - с (l+d) на (l+dQC) в результате
Предыдущая << 1 .. 25 26 27 28 29 30 < 31 > 32 33 34 35 36 37 .. 43 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed