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熱質交換原理與設備第三版習題答案-wenkub

2023-07-11 18:02:28 本頁面
 

【正文】 kg(干空氣)(c) ℃(d) 2(35t)=3(t24) t=℃1解:由題意的空氣溫度為15℃,相對濕度為100%時,查附錄4—1得當加熱到22℃時,含濕量為d3= g/kg(干空氣)當=30℃, =75%時,=82 kJ/kg(干空氣) =(干空氣)當=15℃, =100%時,=42kJ/kg(干空氣) ==30℃, =75%g/kg(干空氣)當=22℃, =(干空氣) 時=49 kJ/kg(干空氣) 則在冷卻器中放出的熱量為500 kg/min(82 kJ/kg42 kJ/kg)=20000 kJ/min 凝結水量500 kg/min((干空氣) (干空氣))=4850g/min加熱器加入的熱量500 kg/min49 kJ/kg (干空氣) 42 kJ/kg (干空氣))=3500 kJ/min41查焓濕圖id圖錯解:查附錄4—1得 初態(tài)為50℃時,=62 kJ/kg(干空氣) =(干空氣)末狀態(tài)為35℃時=129 kJ/kg(干空氣) =(干空氣)△d== g/kg(干空氣) 所以從被干燥的物體中吸收1 kg水分時所需的干空氣量G=1000/=31 kg 加熱量Q=G△i=31(12962)=2077 kJ正解:熱量是由于加熱過程是1到2加入的。由已知得,ε=Q/W =14000/2=7000 (kJ/kg)由初始狀態(tài)B=, =18℃, =50%終狀態(tài)=25℃,查 附錄4—1 得=40%,= kJ/kg(干空氣) =(干空氣)4由已知得,ε=5000 (kJ/kg)由初始狀態(tài) =20℃, 終狀態(tài)=30℃, =50% 查 附錄4—1 得=62%,=43 kJ/kg(干空氣) =9g/kg(干空氣) 解:(a,b,c)由室內空氣狀態(tài):溫度20℃,壓力101325Pa 水蒸汽分壓力為1400Pa,查附錄4—1 得d=(干空氣) φ=6 0%,i=42 kJ/kg(干空氣)(d) 已知干空氣的氣體常數(shù)為287J/(kg*k)干空氣分壓力BPq=1013251400=99925(Pa)干空氣密度: 室內干空氣質量;(e):室內水蒸汽質量:Mq=*=(f):如果使室內空氣沿等溫線家濕至飽和狀態(tài),則角系數(shù)ε=2500 kJ/kg當空氣的狀態(tài)是溫度為20℃,φ=100%時,則d=(干空氣) 水蒸汽分壓力2350 Pa此時室內的干空氣的密度為 室內干空氣質量為Mg===加入的水蒸汽量;=4解:由題意得,可知,假設室內空氣的露點溫度為7℃,則在標準大氣壓下,初始溫度為20℃,露點溫度為7℃的空氣參數(shù)。(1)會有凝結水產生。溫度一定的條件下,濕空氣的水蒸汽分壓力是指,在與濕空氣同體積的條件下,將干空氣抽走,水蒸汽單獨存在時的壓力。(2) 在冬季。且使?jié)窨諝獾奈锢硇再|隨之改變。求hm時需除以面積A3解:當溫度為305K時,=1解:第四章 空氣的熱濕處理 214分析方法3解:其中 查表2—1,當時水蒸汽的飽和蒸汽壓力 于是 當,時定性溫度為由奇科比擬知 d=3三種方法178。解:定性溫度為物性 查表得:飽和水蒸汽的濃度動量、熱量和質量的傳遞,(既可以是由分子的微觀運動引起的分子擴散,也可以是由旋渦混合造成的流體微團的宏觀運動引起的湍流傳遞) 動量傳遞、能量傳遞和質量傳遞三種分子傳遞和湍流質量傳遞的三個數(shù)學關系式都是類似的。21解: 氨空氣氫—空氣21解:178。 解;(a),的濃度梯度沿垂直方向空氣由上部向下部運動:(b),的濃度梯度沿垂直方向空氣由下部向上部運動,有傳質過程。 3)定壓比熱的單位是J/kgK正解:組分A為NH3,組分B為空氣,空氣在0℃時物性參數(shù)查附錄31ρ= kgm3。 1)(第3版P25)用水吸收氨的過程,氣相中的NH3(組分A)通過不擴散的空氣(組分B),擴散至氣液相界面,然后溶于水中,所以D為NH3在空氣中的擴散。2解:20℃時的空氣的物性:(注:狀態(tài)不同,D需修正)(1)用式計算(2)用式計算從分子運動論的觀點可知:D∽兩種氣體A與B之間的分子擴散系數(shù)可用吉利蘭提出的半經驗公式估算:若在壓強時各種氣體在空氣中的擴散系數(shù),在其他P、T狀態(tài)下的擴散系數(shù)可用該式計算(1)氧氣和氮氣:(2)氨氣和空氣: 2解:氣體等摩爾互擴散問題103=105kmol/m2s以絕對速度表示的質量通量:以擴散速度表示的質量通量:以主流速度表示的質量通量:l 混流式又稱錯流式,兩種流體的流體過程中既有順流部分,又有逆流部分。l 熱管換熱器是以熱管為換熱元件的換熱器,由若干熱管組成的換熱管束通過中隔板置于殼體中,中隔板與熱管加熱段,冷卻段及相應的殼體內窮腔分別形成熱、冷流體通道,熱、冷流體在通道內橫掠管束連續(xù)流動實現(xiàn)傳熱。解:熱質交換設備按照工作原理分為:間壁式,直接接觸式,蓄熱式和熱管式等類型。l 間壁式又稱表面式,在此類換熱器中,熱、冷介質在各自的流道中連續(xù)流動完成熱量傳遞任務,彼此不接觸,不摻混。 解:順流式又稱并流式,其內冷 、熱兩種流體平行地向著同方向流動,即冷 、熱兩種流體由同一端進入換熱器。l 順流和逆流分析比較:在進出口溫度相同的條件下,逆流的平均溫差最大,順流的平均溫差最小,順流時,冷流體的出口溫度總是低于熱流體的出口溫度,而逆流時冷流體的出口溫度卻可能超過熱流體的出口溫度,以此來看,熱質交換器應當盡量布置成逆流,而盡可能避免布置成順流,但逆流也有一定的缺點,即冷流體和熱流體的最高溫度發(fā)生在換熱器的同一端,使得此處的壁溫較高,為了降低這里的壁溫,有時有意改為
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