Поместите в камеру с фиксированным объемом сырого воздуха и переменным количеством портов
Simscape / Библиотека Основы / Сырой Воздух / Элементы

Массовое хранение моделей блока Constant Volume Chamber (MA) и аккумулирование энергии в сырой воздушной сети. Емкость содержит постоянный объем сырого воздуха. Это может иметь между одним и четырьмя входами. Корпус может обмениваться массой и энергией со связанным сырым воздухом сетевое и обменное тепло со средой, позволяя ее внутреннему давлению и температуре развиваться в зависимости от времени. Давление и температура развивается на основе сжимаемости и тепловой способности сырого воздушного объема. Жидкая вода уплотняет из сырого воздушного объема, когда это достигает насыщения.
Уравнения блока используют эти символы. Индексы aW, и g укажите на свойства сухого воздуха, водяного пара, и проследите газ, соответственно. Индекс ws указывает на водяной пар в насыщении. Индексы ABCDH, и S укажите на соответствующий порт. Индекс I указывает на свойства внутреннего сырого воздушного объема.
| Массовый расход жидкости | |
| Φ | Энергетическая скорость потока жидкости |
| Q | Уровень теплового потока |
| p | Давление |
| ρ | Плотность |
| R | Определенная газовая константа |
| V | Объем сырого воздуха в емкости |
| c v | Удельная теплоемкость в постоянном объеме |
| h | Определенная энтальпия |
| u | Определенная внутренняя энергия |
| x | Массовая часть (x w является удельной влажностью, которая является другим термином для части массы водяного пара), |
| y | Мольная доля |
| φ | Относительная влажность |
| r | Отношение влажности |
| T | Температура |
| t | Время |
Уровни чистого потока в сырой воздушный объем в емкости
где:
уплотните уровень конденсации.
Φ уплотняет, уровень энергетической потери от сжатой воды.
Φ S является уровнем энергии, добавленной источниками газа трассировки и влажности. и массовые расходы жидкости воды и газа, соответственно, через порт S. Значения , , и Φ S определяется влажностью и прослеживает газовые источники, соединенные с портом S емкости, или соответствующими значениями параметров на вкладке Moisture and Trace Gas.
Если порт не отображается, то условия с индексом, соответствующим имени порта, 0.
Сохранение массы водяного пара связывает массовый расход жидкости водяного пара с динамикой уровня влажности во внутреннем сыром воздушном объеме:
Точно так же проследите газовое массовое сохранение, связывает массовый расход жидкости газа трассировки с динамикой уровня газа трассировки во внутреннем сыром воздушном объеме:
Сохранение массы смеси связывает массовый расход жидкости смеси с динамикой давления, температуры и массовых частей внутреннего сырого воздушного объема:
Наконец, энергосбережение связывает энергетическую скорость потока жидкости с динамикой давления, температуры и массовых частей внутреннего сырого воздушного объема:
Уравнение состояния связывает плотность смеси с давлением и температурой:
Смесь определенная газовая константа
Сопротивление потока и тепловое сопротивление не моделируются в емкости:
Когда сырой воздушный объем достигает насыщения, конденсация может произойти. Удельная влажность в насыщении
где:
φ ws является относительной влажностью в насыщении (обычно 1).
p wsI является давлением насыщения водяного пара, оцененным в T I.
Уровень конденсации
то, где τ уплотняет, является значением параметра Condensation time constant.
Сжатая вода вычтена из сырого воздушного объема, как показано в уравнениях сохранения. Энергия, сопоставленная со сжатой водой,
где Δh Вапи является определенной энтальпией испарения, оцененного в T I.
Другая влажность и количества газа трассировки связаны друг с другом можно следующим образом:
Чтобы установить приоритет и начальные целевые значения для переменных в блоках до симуляции, используйте вкладку Variables в диалоговом окне блока (или раздел Variables в блоке Property Inspector). Для получения дополнительной информации смотрите Приоритет Набора и Начальную Цель для Переменных в блоках и Начальные условия для Блоков с Конечным Сырым Воздушным Объемом.
Стенки емкости совершенно тверды.
Сопротивление потока между входом емкости и сырым воздушным объемом не моделируется. Соедините блок Local Restriction (MA) или блок Flow Resistance (MA) к порту A, чтобы смоделировать падение давления, сопоставленное с входом.
Тепловое сопротивление между портом H и сырым воздушным объемом не моделируется. Используйте Тепловые библиотечные блоки, чтобы смоделировать тепловые сопротивления между сырой воздушной смесью и средой, включая любые термальные эффекты стенки емкости.