лопроводность и конвекция) направлёена от воды К воз- духу. Количество теплоты, отдаваемое водой, в этом случае равно: О = ‘704 + ‘7‘3 * Если же температура воздуха выше температуры во- ды, то поток тепла 4о Направлен от воздуха к воде. В этом случае результирующее количество теплоты, от- даваемое жидкостью, равно; о = 9в — 94 . Температура воды будет понижаться, пока количе- ство теплоты 4в , теряемое жидкостью благодаря ее по- верхностному испарению, больше притока теплоты к во- де до . Понижение температуры прекратится, когда на- правленный от воздуха К воде поток теплоты до сТтанет равным потерям теплоты водой от испарения дв. Равно- весие между 4 и @в Носит Ддинамический характер, так как ни испарение жидкости, ни подвод теплоты от воздуха не прекращаются. Однако, чтобы процессы теп- ло- и массообмена могли протекать беспрепятственно, к поверхности воды должно быть подведено количество теплоты 4, равное количеству теплоты, отдаваемой ею „в результате совместного действия обоих процессов. Для этого температура поверхностного слоя жидкости & должна быть ниже температуры основной ее массы #, т,е. должна существовать положительная разность тем- ператур А#=7—1,. Величина А# зависит от условий пере- носа теплоты в жидкости за счет теплопроводности и конвекции. Количественное соотношение между теплоотдачей соприкосновением и теплоотдачей испарением — зависит от конкретных условий. С увеличением температуры во- ды общие теплопотери возрастают, причем теплоотдача испарением увеличивается быстрее, чем теплоотдача соприкосновением. При снижении температуры воды до температуры воздуха по сухому термометру потери теп- лоты соприкосновением становятся равными — нулю, а при дальнейшем снижении температуры воды поток теплоты да будет направлен от воздуха к воде. Когда температура воды, снижаясь, приближается к темпера- туре воздуха по влажному термометру т, тогда потери теплоты водой в результате испарения @в остаются по- ложительными; в то же время отрицательные потери теплоты соприкосновением возрастают по абсолютной 293