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Mélange isobarique.

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1 Mélange isobarique

2 Mélange isobarique et adiabatique
A: T = -10 °C r = 1,6 g/kg mA = mB B: T = 10 °C r = 7,6 g/kg D: T = 0 °C r = 4,6 g/kg C : T = 0 °C r = 3,8 g/kg

3 Mélange isobarique Mélange isobarique

4 Mélange isobarique

5 Mélange isobarique et adiabatique : dH = 0
m1, T1, p, q1,cp1 m2, T2, p, q2, cp2 m, T, p, q

6 Mélange isenthalpique sans saturation
m, T, p, q

7 Mélange isenthalpique sans saturation
A1 (e1,T1,p) A2 (e2,T2,p) Le point image A(e,T,p) du mélange isenthalpique des deux masses d ’air considérées se situe sur la droite qui relie les deux pois images A1 et A2.

8 Mélange isenthalpique sans saturation

9 Mélange isenthalpique avec saturation
Première étape: mélange isenthalpique sans saturation P2 (e2,T2,p) A(e,T,p) e > es(T) Le mélange est saturé! P1 (e1,T1,p)

10 Mélange isenthalpique avec saturation

11 Mélange isenthalpique avec saturation
Deuxième étape: La masse est sursaturée et atteint la saturation (en condensant l ’excès de vapeur d ’eau) selon un procédé isenthalpique: dh = 0

12 Mélange isenthalpique avec saturation
T’ =T’w

13 Mélange isenthalpique avec saturation
La quantité d ’eau condensée par unité de masse est Et la concentration d ’eau liquide par unité de volume est: avec

14 Mélange isenthalpique avec saturation

15 Équation différentielle du processus isenthalpique nous donne dT en fonction de de

16 Mélange isenthalpique avec saturation
~ 1

17 Mélange isenthalpique avec saturation


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