Humidité absolue de l'air à la température de l'air d'équilibre final Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Humidité absolue de l'air(ta) = (((Chaleur spécifique de l'air+(Humidité absolue de l'air (tg)*Chaleur spécifique de la vapeur d'eau))*(Température des gaz en vrac-Température))/(Enthalpie d'évaporation))+Humidité absolue de l'air (tg)
Ya = (((cp+(Yg*cpw))*(Tg-T))/(hfg))+Yg
Cette formule utilise 7 Variables
Variables utilisées
Humidité absolue de l'air(ta) - Humidité absolue de l'air (ta) à la température d'équilibre finale de l'air.
Chaleur spécifique de l'air - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La chaleur spécifique de l'air est la chaleur nécessaire pour élever la température d'un air d'un degré à celle nécessaire pour élever d'un degré la température d'une masse égale d'eau.
Humidité absolue de l'air (tg) - Humidité absolue de l'air (tg) à la température initiale de l'air.
Chaleur spécifique de la vapeur d'eau - (Mesuré en Joule par Kilogramme par K) - La chaleur spécifique de la vapeur d'eau est la chaleur nécessaire pour élever la température de la vapeur d'eau d'un degré à celle nécessaire pour élever la température d'une masse égale d'eau d'un degré.
Température des gaz en vrac - La température du gaz en vrac est un mélange adiabatique du gaz à partir d'une section transversale donnée du conduit qui se traduira par une certaine température d'équilibre qui reflète avec précision la température moyenne du fluide en mouvement.
Température - (Mesuré en Kelvin) - La température est le degré ou l'intensité de la chaleur présente dans une substance ou un objet.
Enthalpie d'évaporation - (Mesuré en Joule par Kilogramme K) - L'enthalpie d'évaporation est la quantité d'énergie (enthalpie) qui doit être ajoutée à une substance liquide pour transformer une quantité de cette substance en gaz.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Chaleur spécifique de l'air: 3 Joule par Kilogramme par K --> 3 Joule par Kilogramme par K Aucune conversion requise
Humidité absolue de l'air (tg): 16 --> Aucune conversion requise
Chaleur spécifique de la vapeur d'eau: 24 Joule par Kilogramme par K --> 24 Joule par Kilogramme par K Aucune conversion requise
Température des gaz en vrac: 100 --> Aucune conversion requise
Température: 85 Kelvin --> 85 Kelvin Aucune conversion requise
Enthalpie d'évaporation: 90 Joule par Kilogramme K --> 90 Joule par Kilogramme K Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Ya = (((cp+(Yg*cpw))*(Tg-T))/(hfg))+Yg --> (((3+(16*24))*(100-85))/(90))+16
Évaluer ... ...
Ya = 80.5
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
80.5 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
80.5 <-- Humidité absolue de l'air(ta)
(Calcul effectué en 00.021 secondes)

Crédits

Créé par Nishan Poojary
Institut de technologie et de gestion Shri Madhwa Vadiraja (SMVITM), Udupi
Nishan Poojary a créé cette calculatrice et 500+ autres calculatrices!
Vérifié par Rajat Vishwakarma
Institut universitaire de technologie RGPV (UIT - RGPV), Bhopal
Rajat Vishwakarma a validé cette calculatrice et 400+ autres calculatrices!

24 Humidification Calculatrices

Humidité absolue à température intérieure en déshumidification
Aller Humidité absolue (ti) = Humidité absolue de l'air (tg)-(((Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide*(Température à la surface intérieure-Température de la couche liquide))-Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse*(Température des gaz en vrac-Température à la surface intérieure))/(Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse*Enthalpie d'évaporation))
Enthalpie d'évaporation lors de la déshumidification
Aller Enthalpie d'évaporation = ((Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide*(Température à la surface intérieure-Température de la couche liquide))-Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse*(Température des gaz en vrac-Température à la surface intérieure))/(Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse*(Humidité absolue de l'air (tg)-Humidité absolue (ti)))
Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide dans la déshumidification
Aller Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide = ((Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse*(Température des gaz en vrac-Température à la surface intérieure))+Enthalpie d'évaporation*Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse*(Humidité absolue de l'air (tg)-Humidité absolue (ti)))/(Température à la surface intérieure-Température de la couche liquide)
Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse dans la déshumidification
Aller Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse = ((Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide*(Température intérieure-Température de la couche liquide))-(Enthalpie d'évaporation*Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse*(Humidité absolue de l'air (tg)-Humidité absolue (ti))))/(Température des gaz en vrac-Température intérieure)
Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse en déshumidification
Aller Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse = ((Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide*(Température intérieure-Température de la couche liquide))-Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse*(Température des gaz en vrac-Température intérieure))/(Enthalpie d'évaporation*(Humidité absolue de l'air (tg)-Humidité absolue (ti)))
Température du gaz en vrac dans la déshumidification
Aller Température des gaz en vrac = (((Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide*(Température intérieure-Température de la couche liquide))-(Enthalpie d'évaporation*Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse*(Humidité absolue de l'air (tg)-Humidité absolue (ti))))/Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse)+Température intérieure
Température de la couche liquide dans la déshumidification
Aller Température de la couche liquide = Température intérieure-(((Coefficient de transfert de chaleur en phase gazeuse*(Température des gaz en vrac-Température intérieure))+Enthalpie d'évaporation*Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse*(Humidité absolue de l'air (tg)-Humidité absolue (ti)))/Coefficient de transfert de chaleur en phase liquide)
Chaleur spécifique de l'air en fonction de la constante de gaz
Aller Chaleur spécifique de l'air = (((Enthalpie d'évaporation*(Pression partielle-Pression partielle dans l'air))/(Constante de gaz*Densité*(Température de l'air-Température humide)*Température moyenne*(Nombre de Lewis^0.67))))
Constante de gaz de la vapeur d'eau
Aller Constante de gaz = (((Enthalpie d'évaporation*(Pression partielle-Pression partielle dans l'air))/((Température de l'air-Température humide)*Densité*Chaleur spécifique de l'air*Température moyenne*(Nombre de Lewis^0.67))))
Température de l'air donnée constante de gaz de l'eau
Aller Température de l'air = (((Enthalpie d'évaporation*(Pression partielle-Pression partielle dans l'air))/(Constante de gaz*Densité*Chaleur spécifique de l'air*Température moyenne*(Nombre de Lewis^0.67))))+Température humide
Température du bulbe humide étant donné la constante de gaz de la vapeur d'eau
Aller Température humide = Température de l'air-((Enthalpie d'évaporation*(Pression partielle-Pression partielle dans l'air))/(Constante de gaz*Densité*Chaleur spécifique de l'air*Température moyenne*(Nombre de Lewis^0.67)))
Température de l'air pendant l'humidification
Aller Température de l'air = (((0.622*Enthalpie d'évaporation)/(Chaleur spécifique de l'air*(Nombre de Lewis^0.67)))*((Pression partielle/Pression totale)-(Pression partielle dans l'air/Pression totale)))+Température humide
Température humide de l'humidification
Aller Température humide = Température de l'air-((0.622*Enthalpie d'évaporation)/(Chaleur spécifique de l'air*(Nombre de Lewis^0.67)))*((Pression partielle/Pression totale)-(Pression partielle dans l'air/Pression totale))
Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse en fonction de l'humidité
Aller Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse = (Vitesse de masse de l'air/Hauteur)*ln((Humidité absolue à la température finale-Humidité de l'air à l'entrée)/(Humidité absolue à la température finale-Humidité de l'air à la sortie))
Hauteur de tour en humidification adiabatique
Aller Hauteur = (Vitesse de masse de l'air/Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse)*ln((Humidité absolue à la température finale-Humidité de l'air à l'entrée)/(Humidité absolue à la température finale-Humidité de l'air à la sortie))
Humidité absolue de l'air à la température de l'air d'équilibre final
Aller Humidité absolue de l'air(ta) = (((Chaleur spécifique de l'air+(Humidité absolue de l'air (tg)*Chaleur spécifique de la vapeur d'eau))*(Température des gaz en vrac-Température))/(Enthalpie d'évaporation))+Humidité absolue de l'air (tg)
Vitesse massique de l'air par unité de surface
Aller Vitesse de masse de l'air = (Hauteur*Coefficient de transfert de masse en phase gazeuse)/ln((Humidité absolue de l'air(ta)-Humidité de l'air à l'entrée(t))/(Humidité absolue de l'air(ta)-Humidité de l'air à la sortie))
Pression partielle de vapeur d'eau à la température du thermomètre mouillé
Aller Pression partielle = ((Coefficient de transfert de chaleur par convection*(Température de l'air-Température humide))/(Enthalpie d'évaporation*Coefficient de transfert de masse convectif))+Pression partielle dans l'air
Coefficient de transfert de masse par convection en humidification
Aller Coefficient de transfert de masse convectif = (Coefficient de transfert de chaleur par convection*(Température de l'air-Température humide))/(Enthalpie d'évaporation*(Pression partielle-Pression partielle dans l'air))
Enthalpie d'évaporation pour l'eau en humidification
Aller Enthalpie d'évaporation = (Coefficient de transfert de chaleur par convection*(Température de l'air-Température humide))/(Coefficient de transfert de masse convectif*(Pression partielle-Pression partielle dans l'air))
Pression partielle de vapeur d'eau dans l'air
Aller Pression partielle dans l'air = Pression partielle-((Coefficient de transfert de chaleur par convection*(Température de l'air-Température humide))/(Enthalpie d'évaporation*Coefficient de transfert de masse convectif))
Coefficient de transfert de chaleur en humidification
Aller Coefficient de transfert de chaleur = ((Pression partielle-Pression partielle dans l'air)*(Enthalpie d'évaporation*Coefficient de transfert de masse convectif))/(Température de l'air-Température humide)
Enthalpie d'évaporation de l'eau en humidification
Aller Enthalpie d'évaporation = (Chaleur spécifique de l'air*(Nombre de Lewis^0.67))/((Humidité absolue de l'air (tw)-Humidité absolue de l'air (atm))/(Température de l'air-Température humide))
Chaleur spécifique de l'air pendant l'humidification
Aller Chaleur spécifique de l'air = (Humidité absolue de l'air (tw)-Humidité absolue de l'air (atm))*Enthalpie d'évaporation/((Température-Température de l'air)*Nombre de Lewis^0.67)

Humidité absolue de l'air à la température de l'air d'équilibre final Formule

Humidité absolue de l'air(ta) = (((Chaleur spécifique de l'air+(Humidité absolue de l'air (tg)*Chaleur spécifique de la vapeur d'eau))*(Température des gaz en vrac-Température))/(Enthalpie d'évaporation))+Humidité absolue de l'air (tg)
Ya = (((cp+(Yg*cpw))*(Tg-T))/(hfg))+Yg

Qu'est-ce que l'humidification?

L'humidification est le processus par lequel l'humidité ou la vapeur d'eau ou l'humidité est ajoutée à l'air. L'équipement commun utilisé dans ce processus est un humidificateur. La déshumidification, comme le terme l'indique, est l'opposé de l'humidification, car la déshumidification consiste à éliminer l'humidité de l'air. L'équipement commun utilisé dans ce processus est un déshumidificateur. L'humidité est la présence de vapeur d'eau ou d'humidité dans l'air, tandis que l'humidité relative, en revanche, est la comparaison de l'humidité réelle ou de la vapeur d'eau dans l'air par rapport à la vapeur d'eau totale ou à l'humidité que l'air peut supporter.

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