Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент влаговыпадения

    Определяем коэффициент влаговыпадения и приведенное значение а р для воздухоохладителя а р д=а 5 [c.86]

    Коэффициент влаговыпадения действительного процесса [c.197]

    При определении приведенного коэффициента теплоотдачи возникают затруднения, вызываемые сложностью расчета коэффициента влаговыпадения I вследствие непостоянства температуры, например, на поверхности ребер и труб воздухоохладителя. [c.85]

    Расхождения между действительным и теоретическим коэффициентами влаговыпадения объясняются тем, что отдельные капли, а также некоторые участки водяной пленки, на которые вода поступает с перерывами, нагреваются до температуры воздуха по влажному термоме1ру. Поэтому на поверхности этих капель или пленки происходит не конденсация влаги, а ее испарение в воздух. [c.415]


    Метод С. Г. Чуклина также имеет целый ряд допущений, которые сводятся к усреднению величин, измененных за рассматриваемый промежуток времени температуры поверности инея 0,, его плотности Рин и коэффициента влаговыпадения однако это достаточно корректное допущение в физической модели процесса выпадения инея. Кроме того, в сравнении с предыдущим методом в нем не применяются трудновычисляемые значения коэффициента испарения 3 и площади поверхности продуктов цр, но в расчет входят величины, характеризующие взаимосвязь процесса тепло- и массопереноса между воздухом и приборами охлаждения, что позволяет проводить прогноз усушки продуктов для вновь проектируемых камер и определять ее величину для эксплуатируемых камер по известным характеристике охлаждающей системы и режиму эксплуатации. Причем этот метод также пригоден для расчета усушки при охлаждении и замораживании пищевых продуктов. Метод расчета усушки по тепловлажностному отношению наиболее удобен для практических расчетов, так как для расчета потерь продукта достаточно определить величину общего теплового потока и значение коэффициента, характеризующего изменение состояния воздуха в процессе тепло- и массообмена. В этом методе основными допущениями являются следующие усушка в начале и конце процесса протекает с одинаковой скоростью и угловой коэффициент можно рассчитать заранее в зависимости от параметров процесса. [c.159]

    Для каждого из указанных процессов изменения состояния воздуха необходимо определить луч процесса в /—диаграмме с помощью тепловлажностного отношения е или коэффициента влаговыпадения [c.163]

    Расчет этого сложного случая удобнее всего производить по уравнениям конвективного теплообмена, учитывая массообмен введением коэффициента влаговыпадения . [c.68]

    При использовании поверхностных воздухоохладителей в установках кондиционирования воздуха выбор температурного напора предопределяется необходимостью получить среднюю температуру охлаждающей поверхности, соответствующую заданному коэффициенту влаговыпадения или тепловлажностного отношения. Поэтому в этом случае технико-экономическую оптимизацию применять нельзя. [c.188]

    Оптимизация температурного напора 9 (°С) в камерных воздухоохладителях облегчается тем, что при высоких относительных влажностях воздуха (0,9—0,95), обычных для большинства холодильных камер, коэффициент влаговыпадения почти не зависит от значения 0. Следовательно, в оптимизационном расчете можно не учитывать влияние температурного напора на технологические характеристики камеры, в частности на относительную влажность воздуха, определяющую усушку продуктов. Это обстоятельство позволяет провести оптимизацию температурного напора техноэкономическим методом без учета влияния усушки по методике, описанной в разделе 1.5. [c.189]


    На основе изложенной выше методики по уравнению (VIII-5) был произведен примерный расчет удельной мощности Муд при следующих исходных условиях температура воздуха в камере 41 = = О °С относительная влажность воздуха фв 1 = 0,9, коэффициент влаговыпадения = 1,5, хладагент К22. [c.204]

    Если для характеристики наклона линии процесса использовать коэффициент влаговыпадения  [c.192]

    Условный коэффициент влаговыпадения [c.197]

    Здесь ag к, в J, — коэффициенты конвективной и лучистой теплоотдачи со стороны воздуха —коэффициент влаговыпадения яр — коэффициент облученности. [c.211]

Рис. I—38. Коэффициент влаговыпадения для воздухоохладителей с выпадением инея. Рис. I—38. Коэффициент влаговыпадения для воздухоохладителей с выпадением инея.
    Коэффициент влаговыпадения находится по формуле [c.212]

    В охлаждаемых помещениях при отрицательных температурах часто применяют упрощенную формулу для коэффициента влаговыпадения  [c.403]

    Во ВНИХИ исследовался воздухоохладитель с насадкой из колец. Результаты опытов показали, что при коэффициенте орошения (отношение количества охлаждающей воды к весу воздуха) около 1,1—1,3 процесс охлаждения полностью совпадает с изложенным ранее. При уменьшении этого коэффициента увеличивается угол наклона процесса (при неизменном начальном состоянии), т. е. снижается подсушивание воздуха, или, иначе говоря, уменьшается коэффициент влаговыпадения . [c.414]

    Ниже приведены опытные отношения коэффициентов влаговыпадения действительного к теоретическому в зависимости от коэффициента орошения. [c.414]

    Коэффициент влаговыпадения можно упростить  [c.418]

    Пользуясь коэффициентом влаговыпадения, вводят понятие об условном коэффициенте теплоотдачи ау, учргтывающсдт все тепло, нередаваелюо при теплообмене влажного воздуха [c.106]

    I — коэффициент влаговыпадения при образовании инея (см. кп. 1, Основы теплообмена ). [c.48]

    Здесь ссд — конвективный (сухой) коэффициент теплоотдачи Сер — средний по всей поверхности коэффициент влаговыпадения  [c.47]

    Здесь ср = 0,5(dl + d2) — среднее вла-госодержание воздуха (обычно им пренебрегают по сравнению с единицей) Q — холодопроизводительность, кВт 9 — количество теплоты, отводимой от 1 кг влаги при ее осаждении на поверхности (в виде росы д = 2500 кДж/кг в виде инея д = 2835 кДж/кг) 5ср — коэффициент влаговыпадения на наружной поверхности воздухоохладителя при осаждении влаги  [c.50]

    Осушающее действие воздухоохладителя увеличивается с ростом коэффициента влаговыпадения. При 5ср = 1 влагопронзводитель-ность Ц7о = 0. Для эффективного осушения воздуха в воздухоохладителе необходимо, чтобы влага, выпавшая в виде росы, стекала по поверхности во влагосборник, а не уносилась воздухом дальше, где бы она испарялась, уменьшая осушающее действие. [c.50]

    Для их подсчета надо предварительно задаться значением коэффициента влаговыпадения ср, оценив приблизительно его величину по d, -диаграмме. Необходимо также вычислить значения Оц и fe по методике, аналогичной первому случаю. После определения <н и проверки совпадения полученной величины с первоначально принятой вычисляют /вг по уравнению (I—59) или (I—60). После этого по уравнениям (I—86) или (I—87) определяют 0н и находят холодопроизводительность Q по уравнению (1—88). [c.56]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент влаговыпадения: [c.5]    [c.86]    [c.155]    [c.162]    [c.164]    [c.232]    [c.233]    [c.122]    [c.123]    [c.186]    [c.194]    [c.403]    [c.404]    [c.418]    [c.8]    [c.289]    [c.294]    [c.8]    [c.287]    [c.8]    [c.50]    [c.62]    [c.72]   
Холодильные установки (1981) -- [ c.86 ]

Холодильная техника Кн. 1 (1960) -- [ c.142 ]

Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин (1984) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте