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Kapitel 2 (Gas-Dampf-Gemische) - Technische Universität München

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180<br />

190<br />

200<br />

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN<br />

h-x-Dragramm der feuchten Luft (relative Feuchte)<br />

Zustandsgrößen feuchter Luft / Das h-x-Diagramm der feuchten Luft<br />

37<br />

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN<br />

h-x-Dragramm der feuchten Luft (Feuchtegrad)<br />

h<br />

/ x<br />

15000<br />

10000<br />

9000<br />

8000<br />

7000<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

=0,2<br />

0,4<br />

h (1+x) [kJ/kg]<br />

0,6<br />

0,8<br />

1,0<br />

=30°C<br />

=40°C<br />

3000<br />

2674<br />

Sattdampf von 100°C<br />

=20°C<br />

Pol<br />

=10°C<br />

=0°C (Wasser)<br />

=0°C (Eis)<br />

=-10°C<br />

0 5 10 15 20 25 30 x [g/kg] 35 40 45 50 55 60<br />

h<br />

/ x<br />

-1000<br />

Wasser von 100°C<br />

0<br />

1000<br />

2000<br />

Zustandsgrößen feuchter Luft / Das h-x-Diagramm der feuchten Luft<br />

38<br />

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN<br />

Zustandsänderungen<br />

• Werkzeuge<br />

– Erhaltungssätze<br />

Luftbilanz (LB)<br />

Wasserbilanz (WB)<br />

Energiebilanz bzw. Leistungsbilanz (EB)<br />

– h-x-Diagramm zur graphischen Lösung<br />

• komplexe Aufgabenstellungen<br />

Netzwerk einfacher Zustandsänderungen feuchter Luft<br />

– Abkühlung und Aufheizung eines Stroms feuchter Luft<br />

– Trocknung und Entfeuchtung<br />

– Mischung feuchter Luftströme<br />

– Mischung feuchter Luft mit Wasser<br />

– Interaktion feuchter Luft mit Eis- oder Wasseroberflächen<br />

Zustandsänderungen feuchter Luft<br />

39<br />

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN<br />

Abkühlung / Aufheizung eines Stroms feuchter Luft 1<br />

<br />

<br />

• Bilanzen<br />

<br />

LB: ṁ L,1 = ṁ L,2 = ṁ L<br />

WB: ṁ H2O,1 = ṁ H2O,2 = ṁ H2O<br />

aus LB und WB: x 1 = x 2 ⇒ x = konst.<br />

EB: ˙Q = Ḣ2 − Ḣ1 = ṁL (h1+x,2 − h1+x,1)<br />

Zustandsänderungen feuchter Luft / Abkühlung und Aufheizung eines Stroms feuchter Luft<br />

40

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