Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2011 в 19:18, контрольная работа
содержание в воздухе водяного пара; одна из наиболее существенных характеристик погоды и климата. В. в. имеет большое значение при некоторых технологических процессах, лечении ряда болезней, хранении произведений искусства, книг и т.д.
Посредством вентилятора t сквозь систему трубок с, t и g просасывается с определенной постоянной скоростью (обычно 0.5 м/сек) воздух, который и обтекает сухой и мокрый термометры. Таким образом, пользуясь психрометром Ассмана. можно определить психрометрическую разницу всегда при одинаковой скорости движения воздуха, омывающего термометры.
Пращевой психрометр (см. рис. 397) представляет собой металлическую оправу, в которой заключены сухой и мокрый термометры. Оправа снабжена ручкой, позволяющей легко вращать термометр. Вращая оправу с термометрами, можно сообщить нужную скорость обдувания воздухом и достаточно точно замерять tcух и tмокр для определения влажности воздуха по диаграмме.
396. Психрометр Ассмана.
t-часовой механизм с вентилятором, g-трубка всасывания воздуха, f- патрубки подвода воздуха к термометрам.
Поддержание
в производственных помещениях необходимых
температуры и влажности
Нормальная влажность производственных помещений составляет 55%· при t= 20°. Это соответствует равновесной влажности древесины в 10%.
397. Пращевый психрометр.
а-сухой термометр, b-смачиваемый термометр, с-футляр, d-ручка.
Основным
затруднением при кондиционировании
воздуха является осаждение из воздуха
конденсата (главным образом на окнах).
Влажность в 55 – 65% сопровождается выделением
конденсата. Во избежание этого влажность
помещения должна быть снижена до
30%; при этом конденсат не осаждается,
но равновесная влажность
Оптимальной считают влажность помещения в 45%, что соответствует равновесной влажности древесины в 8%. При этом все же во избежание осаждения конденсата необходимо иметь окна с двойным остеклением или обеспечить подогрев окон, стен и т. п.
Кондиционирование
заключается в том, что деталь
при поступлении из одного производственного
помещения в другое с иными
температурой и влажностью выдерживается
в нем некоторое время, пока не
приобретет равновесную влажность,
соответствующую этому
Для измерения
относительной влажности
Пcихрометрический
метод измерения относительной влажности
воздуха основан на зависимости интенсивности
испарения с водной поверхности от дефицита
насыщения водяного пара соприкасающегося
с ней воздуха. Эта зависимость выражается
формулой Дальтона
где Еs
— упругость насыщающего водяного пара
при температуре испаряющей поверхности,
е — упругость пара над испаряющей
поверхностью, A
— коэффициент пропорциональности. Иногда
в формулу вводится еще обратная зависимость
W от атмосферного давления р,
и она принимает вид формулы Августа
На испарение воды затрачивается тепло фазового перехода L. Оно берется от испаряющей массы, т. е. батиста термометра.
Температура термометра за счет этого понижается.
Представим
теперь пару термометров,
где е — упругость
водяного пара,
Ε — максимальная упругость водяного
пара при температуре смоченного термометра,
t - температура сухого термометра,
A - психометрический коэффициент,
t' - температура смоченного термометра.
Общим недостатком всех психрометров является ограниченное их применение при температуре ниже -5 -10о С. При более низких температурах влагонасыщенность воздуха становится очень малой, в результате чего даже незначительные неточности в отсчетах по термометрам приводят к значительным погрешностям при расчете самих значений влажности. Станционный психрометр (рис. 1.1) представляет собой пару ртутных психрометрических термометров, помещенных в метеорологическую будку на специальном штативе. Резервуар правого термометра обвязан батистом, конец которого погружен в стаканчик с дистиллированной водой (смоченный термометр). Левый термометр
– сухой. Будка имеет стенки в
виде двойных жалюзи, что даже при
сильных ветрах не приводит к значительному
повышению скорости внутри будки, но
в то же время имеет место хороший воздухообмен
внутри. Рис. 1.2 Аспирационный психрометр
МВ 4М |
Рис. 1.1 Психрометр станционный. |
Аспирационный
психрометр. (рис.1.2) Аспирационное устройство
этого психрометра обеспечивает обдув
резервуара термометра с постоянной скоростью
2 м/с. Кроме того сами термометры защищены
от Солнца. Это делает прибор самым надежным
при определении температуры и влажности
воздуха. Порядок измерения по психрометру
изложен у Стернзата М.С.. Гигрометрический метод (гигро – влажный) основан на свойстве некоторых тел менять свои линейные размеры (деформироваться) при изменении содержания в воздухе водяных паров. Такими свойствами например обладает обезжиренный человеческий волос и различные органические пленки. Так, при изменении влажности от 0 до 100% удлинение волоса составляет около 2,5% от его длинны. Это и положено в основу работы гигрометров и гигрографов. В гигрометрах деформация волоса или пленки с помощью системы рычагов передается на стрелочный указатель, а в гигрографах - на перо, с помощью которого производится запись на ленте на вращающемся барабане. Все приборы этого типа относительные. Хотя их шкалы и отградуированы в значениях относительной влажности, в отсчеты по приборам надо вводить специальные поправки, полученные по результатам параллельных наблюдений по станционному психрометру. Волосной гигрометр (рис. 1.3) в зимнее время при температурах - 10о С и ниже является основным прибором, т.к. более точный в иных условиях психрометр не может работать при низких температурах. Переводной график гигрометра строится заранее путем параллельных наблюдений в течение 1 – 1,5 месяца по психрометру и гигрометру до наступления устойчивых морозов. Отсчеты относительной влажности, снятые с гигрометра, переводятся в исправленные значения по переводному графику. Гигрографы (рис. 1.4) выпускаются как волосные, так и пленочные. Оборот барабана .как и у термографа, суточный и недельный. Значения относительной влажности, снятые с ленты, переводятся в исправленные значения по переводному графику, полученному аналогично графику гигрометра. |
Рис.
1.3 Волосной гигрометр |
Рис. 1.4 Гигрограф