Влажный воздух. Осушение воздуха.
Осушение воздуха – процесс снижения его влагосодержания. Рассмотрим варианты реализации процесса осушения воздуха и области применения каждого из них.
I-d диаграмма влажного воздуха (Диаграмма Рамзина):
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
Способы осушения
Сразу заметим, что это не то же самое, что снижение относительной влажности. Взглянув на I-d диаграмму, всё становится очевидным: осушка воздуха – процесс, идущий влево (при этом не важно, вверх или вниз, важно, что конечная точка будет левее начальной), а относительную влажность можно снизить даже путем добавления воды, если воздух при этом нагревать.
Итак, наша цель – выделить из воздуха влагу. Сразу скажем, что выделить влагу гораздо сложнее, чем испарить её. Испаряется она сама собой, пока дело не дойдет до состояния насыщения. А вот расставаться с воздухом вода не любит.
-
Конденсационный метод
Один из способов их разъединения упоминался при описании процесса охлаждения – по достижению относительной влажности, близкой к 100%, выпадал конденсат. Это конденсационный метод осушки. Он заключается в охлаждении воздуха ниже точки росы и отвода образовавшегося конденсата. Чем ниже температура охлаждения, тем больше образуется жидкой фазы, тем эффективнее осушка.
Пример. Осушение (расход конденсата) кондиционером из примера №2 составит (d1-d3)*G*ρ = (9.3-7.6)*540*1.2 = 1102г/ч = 1.1кг/ч.
Вывод. Бытовой кондиционер в среднем на 1кВт полной холодопроизводительности генерирует 0.4кг/ч=0.4л/ч конденсата. -
Адсорбционный метод
Других способов, видимых из диаграммы, нет. Однако существует ещё три распространенных метода осушки. Первый – адсорбционный. Здесь нам помогают физические свойства некоторых веществ поглощать влагу. Самые распространенные – активированный уголь, алюмогель (Al2O3), силикагель (SiO2). Эти вещества в своей молекулярной структуре имеют так называемые ячейки, в которые попадают молекулы водяного пара и “запираются” там. Вынуждающей силой является сила поверхностного натяжения, действующая на молекулу водяного пара, когда последняя оказывается около поверхности адсорбента. Каждый из адсорбентов имеет свою «степень очистки» воздуха от влаги, а потому обычно их используют ступенями – сначала грубая очистка (активированный уголь), потом тонкая (силикагель, следом алюмогель). Результат – миллиграммы воды в килограммах воздуха! Минимальное влагосодержание составляет 0.03г/кг, что соответствует температуре точки росы почти -50С.
Процесс адсорбции сопровождается выделением теплоты адсорбции. В то же время при осушении поглощается примерно равная теплоте адсорбции теплота смачивания. Результатом является практически полная неизменность энтальпии воздуха - изоэнтальпийный процесс (вверх влево на I-d диаграмме). Как следствие, температура воздуха растет и может достигать, а иногда и превышать 50С.
Пример. До какой температуры прогреется воздух с параметрами 24С и 50%, максимально осушенный адсорбционным методом?
Процесс осушения пойдет по изоэнтальпе i=48кДж/кг в сторону снижения влагосодержания до d=0.03г/кг. Температура в точке i=48кДж/кг,d=0.03г/кг составит t=48С.
Со временем адсорбер насыщается влагой и требует регенерации, реализуемой через его нагрев. При повышении температуры, например до 120-150С для силикагеля, накопленная влага испаряется и адсорбент снова готов к осушающей работе. Учитывая необходимость такой регенерации, в установках осушения используют два параллельных адсорбера - в то время, как первый пегенерируется, работает второй.
-
Абсорбционный метод
Второй способ, не просматривающийся из I-d-диаграммы, но очень схожий с предыдущим - абсорбционный. Наиболее широко распространенные абсорбенты - хлористый литий (LiCl) и водные растворы хлористого кальция (CaCl2*6H2O). Движущей силой процесса является разность парциальных давлений водяного пара - в пограничном слое абсорбента оно ниже, чем над его поверхностью. В зависимости от температуры раствора можно добиться осушка как с повышением температуры, так и без её изменения или с её уменьшением. Ещё одним плюсом является возможность непрерывной регенерации: достаточно установить насос для прокачки абсорбента в регенератор и обратно в абсорбер.
Также следует учитывать, что степень осушки абсорбентами заметно ниже, чем адсорберами. Минимальное влагосодержание, достижимое при использовании хлористого лития - 1г/кг (температура точки росы -15С).
-
Компрессионный метод
Наконец, последний метод осушки просматривается из диаграммы влажного воздуха для переменного давления. А раз мы взяли диаграмму для разных давлений, значит этот способ напрямую с разными давлениями и связан. Итак, компрессионный метод осушки (осушка сжатием).
Основа метода – повышение парциального давления насыщенного пара при сжатии воздуха. Это вполне очевидно, если вспомнить определение парциального давления и закон Дальтона, гласящий, что давление газа равно сумме парциальных давлений его составляющих. Для воздуха: давление воздуха равно сумме парциальных давлений сухого воздуха и водяных паров (к слову, парциальное давление сухого воздуха можно разложить на сумму парциальных давлений входящих в его состав газов (азот, кислород и т.д.), но химический состав воздуха нас не интересует). Далее становится понятным, что увеличив давление воздуха в k раз, парциальные давления также увеличатся в k раз. Следовательно, парциальное давление водяного пара возрастет в k раз. Но парциальное давление насыщения-то не меняется – оно зависит только от температуры! Теперь вспомним определение относительной влажности – это отношение парциальных давлений текущего и насыщенного водяного пара. Первая цифра увеличилась в k раз, вторая осталась прежней, в итоге φ возросла в k раз, а если phi достигнет 100%, то неизбежно выпадет конденсат. Вывод – при сжатии воздуха растет его относительная влажность и в перспективе появляется жидкая фаза. Остается её слить, а воздуху вернуть первоначальное давление – осушка произведена!
На I-d-диаграмме (напомним, что она выполненяется для конкретного давления) компрессионный метод условно можно изобразить линией влево по изотерме до нужного влагосодержания. В целях развития воображения можно использовать одну I-d-диаграмму для разных давлений, учитывая, что она сжимается по горизонтальной оси точно также (точно во столько же раз), как и подопытный воздух. Сжали в 2 раза, и точка c φ=50% превратилась в φ=100%.
Полезные формулы, описывающие процесс осушения воздуха:
-
конденсационный метод:
- Уравнения балансов теплоты и влаги:
Mсух·I1 - Nнагр = Mсух·I2;
Mсух·d1 - Mконд.вода = Mсух·d2; - Угловой коэффициент:
ε = (I2-I1)/(d2-d1) = Nнагр/Mконд.вода; - Количество отведенной воды:
Mконд.вода = Mсух· (d2-d1).
- Уравнения балансов теплоты и влаги:
-
адсорбционный метод:
- Уравнения балансов теплоты и влаги:
Mсух·I2 = Mсух·I1 - Mконд.вода·cвода·t2 - Mконд.вода·qтепл.ад. + Mконд.вода·qсмач,
Mсух·d2 = Mсух·d1 - Mконд.вода; - Угловой коэффициент:
ε = (I2-I1)/(d2-d1) = cвода·t2 + qтепл.ад. - qсмач = cвода·t2 ≈ 4.2t2; - Температура после осушки:
t2 ≈ t1 + r· (d1-d2) / cвл.возд.; - Количество отведенной воды:
Mконд.вода = Mсух· (d2-d1).
- Уравнения балансов теплоты и влаги:
-
абсорбционный метод:
- Уравнения балансов теплоты и влаги:
Mсух·I2 = Mсух·I1 - Mконд.вода·cвода·t2,
Mсух·d2 = Mсух·d1 - Mконд.вода; - Угловой коэффициент:
ε = (I2-I1)/(d2-d1) = Nнагр/Mконд.вода; - Количество отведенной воды:
Mконд.вода = Mсух· (d2-d1).
- Уравнения балансов теплоты и влаги:
где:
Mсух = Gсух·ρ - массовый расход воздуха,
Gсух - расход сухого воздуха в потоке влажного воздуха, Gсух=Gвлаж· (1-d1). В расчетах, ввиду малости d1, часто под расходом сухого воздуха подразумевают расход влажного воздуха. Аналогичное допущение было принято и в примерах.





30.11.2010 в 01:12
В примере №1 влагосодержание от т.1 до т.3, но процесс конденсации на этом не останавливается,значит диапазон ∆d увеличивается до т.2 согласно рис. в примере №2 ?
30.11.2010 в 17:59
Денис,
Нет. Линия 1-2 задает направление процесса, а конечной точкой процесса конденсации будет точка 3 (эта точка 3 является чисто теоретической и недостижимой на практике).
Местоположение точки 3 на линии 1-2 определяется холодопроизводительностью кондиционера (см. расчет энтальпии точки 3 в примере №2). Чем выше холодопроизводительность, тем точка 3 будет ближе к точке 2.
12.06.2011 в 11:57
При осушке температура опускается до точки росы. А дальше охлаждение идет по линии насыщения? И до каких пор? Например, в кондиционере с наружным и внутренним блоком?
12.06.2011 в 12:16
Или в кондиционере компрессионный метод? А как он осуществляется на практике? Ответьте, пжлст, а то мне завтра зачет сдавать, а я не шарю!
15.07.2011 в 23:21
Сергей, отвечаю с опозданием:)
1. Да, дальнейшее осушение идет по линии насыщения вниз, в сторону понижения температуры. Предел задает температура испарителя - ниже неё температура воздуха опуститься не может, соответственно, и осушиться тоже.
2. В кондиционере осуществляетя именно конденсационный метод.
Компрессионный - совсем другая система.
05.04.2012 в 16:23
Юрий подскажите как провести линию при осушение воздуха при помощи испарителя.
Допустим подается воздух с расходом 2К м3/ч с температурой +15С и влажностью 84%(давление норм). Нужно осушить воздух до 60%! на сколько надо охладить градусов, сколько будет конденсата, и сколько будет кВт по холоду?? ответьте пожалуйста!
05.04.2012 в 23:34
Александр,
всё зависит от температуры испарителя.
Обычно она ~ +9С.
Тогда на диаграмме соединяем точки 15С/84% и 9С/95%, на этой прямой ищем точку с температурой ~11С. Это будет воздух на выходе из испарителя.
Далее его надо нагреть (на диаграмме - вертикально вверх) до влажности 60%. Получится некая точка.
По разности влагосодержаний и энтальпий между итоговой точкой и исходной определяется кол-во конденсата, кВт и тд
06.04.2012 в 10:04
Хотел коротко написать но не получилось, напишу все как есть..Есть склад оборудования КИП там нужна влажность 60% и t=10C, запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с расходом 2000кубов и отопление. Наружный воздух вложностью 84% по климатическим нормам. В задании сказано применить кондиционер в приточке для осушения.Наружный воздух -23 заходит в калорифер нагревается допустим до +15 потом попадает в кондиционер охлаждается/ осушается до 60% и температуры t=10. Просто нельзя сначала охлаждать а потом осушать с помощью нагрева потому что воздух наружный -23. как правило сначала идет перегрев на необходимое кол-во градусов а потом охлаждение до заданной температуры. не могу построить уже который день осушение при охлаждении(( Прокомментируйте пожалуйста )
06.04.2012 в 11:45
Александр, в зимний период Вам надо будет увлажнять воздух. А осушать с помощью кондиционера в теплый либо переходной период года.
Если вы воздух -23С/84% нагреете до +15С, то получите влажность порядка 5%.
Так греете воздух до 10С далее увлажняете его до ваших 60%.
06.04.2012 в 13:14
Александр,
тогда Алексей прав.
Зимой нагретый воздух имеет влажность около 5% и требует увлажнения до нужных 60%.
При изотермическом увлажнении воздух надо нагреть до требуемых вам +10С.
Кол-во воды для увлажнения, его мощности и т.д. определяется разностями влагосод. и энтальпий между точками 10С/5% и 10С/60%.
06.04.2012 в 14:56
Уже немного становится ясно) Да действительно при таком нагреве получается влажность примерно 5%, тогда нет смысла нагревать до 15.. если нагреть до 10 то получается 6%, вопрос как и чем можно увлажнить (для оросительной камеры места нет), не до конца понял смысл изотермического увлажнения (Юрий). Тогда если температура наружного воздуха будет повышаться скажем не -23 а +5 или +25, тогда уже нагреватель отключается автоматикой и нужно осушать до 60%, не могли бы вы подсказать как это пойдет по ID к сожалению относ влажность теплого периода информация никому не известная..спасибо за помощь, не простая задача как показалась на первый взгляд(
06.04.2012 в 15:17
Прошу прощения поспешил, летом получается температура +27 а влажность 52%
09.04.2012 в 11:39
Александр,
про изотермическое увлажнение читайте здесь: http://alldc.ru/article259
Для этого требуются не оросители, а пароувлажнители. На ИД-диаграмме процесс увлажнения пойдет по изотерме (горизонтально) до нужной влажности.
Летом потребуется осушение+охлаждение. Можно использовать любой охладитель (водяной, фреоновый), см.мой первый комментарий (только вместо 15С/84% будет ваши 27С/52%).
09.04.2012 в 14:54
Юрий спасибо за содержательные ответы и за помощь! Не знаю разумно ли будет распылять пар в складе электронных приборов…
“Тогда на диаграмме соединяем точки 15С/84% и 9С/95%, на этой прямой ищем точку с температурой ~11С. Это будет воздух на выходе из испарителя.” почему именно точку 11С и почему мы опускаем на 95% а не на 100%?? если воздух будет 54% и 27С доводить его до температуры 10С не надо.. там главное в зимний период не опустится ниже 10С а в летний главное выдержать влажность и температура не важна потому что это склад..
10.04.2012 в 13:11
Александр,
Пар вводится в воздух в воздуховоде и достаточно быстро рассеивается в потоке. Так что, грубо говоря, с опрыскиванием КИП - ничего общего.
Опуск до 100% - это в теории. На практика около 95%.