Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Кривая насыщения

Сухой насыщенный пар и вода на кривой насыщения (по температурам)  [c.536]

Кривая ф — 100% является своего рода пограничной кривой, кривой насыщения. Вся область над линией ф 100% соответствует влажному насыщенному воздуху (для различных значений ф). Область, лежащая под этой линией, характеризует состояние воздуха, насыщенного водяным паром.  [c.285]

Диаграмма состояния жидкого гелия является уникальной в том смысле, что кривые насыщенного пара и плавления нигде не пересекаются. Отсутствие тройной точки не является, однако, единственной отличительной особен-  [c.817]


Вычисленные таким образом значения давления насыщенного пара вдали от критической точки, как правило, не очень хорошо совпадают с измеренными на опыте. Это еще раз подтверждает сделанный ранее вывод о том, что уравнение Ван-дер-Ваальса имеет в основном качественный характер и для точных количественных расчетов в области больших давлений и вблизи кривой насыщения малопригодно .  [c.202]

ОТ т для жидкой фазу на кривой насыщения для термодинамически подобных веществ  [c.219]

ДЛЯ жидкой фазы на кривой насыщения у термодинамически подобных. веществ  [c.220]

Показатель адиабаты К на кривой насыщения воды (со стороны двухфазной области)  [c.278]

В табл. 8.4 приведены величины k", вычисленные по формуле (8.68) и по экспериментальным значениям скорости зву-ка на кривой насыщения воды.  [c.278]

При подходе к той же точке кривой насыщения из области однородных состояний (т. е. со стороны газовой фазы) получится иное значение к, которое может быть вычислено с помощью термодинамического соотношения (3.59)  [c.278]

Таким образом, при переходе через кривую насыщения показатель адиабаты претерпевает скачок, равный в случае малых давлений насыщенного пара  [c.279]

Рис. 8.36. Скорость звука на кривой насыщения воды Рис. 8.36. <a href="/info/5606">Скорость звука</a> на кривой насыщения воды
При малых давлениях насыщенного пара скорость звука на кривой насыщения в соответствии с формулой (8.69)  [c.279]

Эта формула относится как к случаю, когда переход на кривую насыщения производится из двухфазной области, так и к состояниям на кривой насыщения (если только прохождение звуковой волны в насыщенном паре сопровождается фазовыми превращениями, что должно иметь место при сравнительно малом влиянии поверхностного натяжения и отсутствии вследствие этого эффекта пересыщения пара).  [c.279]

Следует отметить, что скачок скорости звука будет отчетливо наблюдаться лишь при переходе через кривую насыщения из двухфазной области в однофазную при противоположном переходе этот эффект маскируется (во всяком случае при низких давлениях) явлением пересыщения пара.  [c.280]

При малых перегревах жидкости оо = оо Т (р ) перепад давлений вдоль кривой насыщения выражается через перепад температур с помощью формулы Клапейрона—Клаузиуса, так что критический радиус пузырька 2аТ,  [c.246]


I — участок кривой насыщения для воды 2, 3 — ее аппроксимация соответственно линейной и квадратичной зависимостями  [c.259]

Если для плотности пара при больших Ja, т.е. при низких давлениях, вполне уместно использовать уравнение состояния идеального газа, то обычно используемая линейная зависимость перепада давлений вдоль кривой насыщения от разности температур при больших АГ дает недопустимо большую погрешность. На рис. 6.8 изображен участок кривой насыщения воды при низких давлениях р < 14 кПа). Касательная 2 к кривой насыщения в точке, отвечающей = 1 кПа, построена в соответствии с формулой Клапейрона—Клаузиуса. Ясно, что при больших АГ перепады давления, рассчитанные по этой линейной зависимости, значительно отличаются от действительных. Например, при А Г = 40 К расчетное значение р" почти втрое ниже действительного давления насыщенного пара. В [44] кривая насыщения для области низких давлений аппроксимировалась квадратичной зависимостью  [c.260]

Эта зависимость вполне удовлетворительно воспроизводит ход реальных кривых насыщения различных жидкостей. Как видно из рис. 6.8, кривая 3 для воды, построенная в соответствии с этой формулой, согласуется с действительной кривой насыщения с погрешностью менее 10 % (по А р).  [c.260]

Величина АТ связана с А.р = р" - р в соответствии с формой кривой насыщения р (Т )- Для малых перепадов температур и давлений, используя уравнение Клапейрона—Клаузиуса, находим  [c.341]

При низких приведенных давлениях и больших А Т линейная аппроксимация кривой насыщения дает существенную погрещность. Использование в разложении зависимости Ар(А7) вдоль кривой насыщения квадратичного члена после несложных упрощений дает  [c.354]

При низких давлениях и больших А Г (например, для воды и этанола при = 10 кПа, А Г = 25 К) расчет по линейному соотношению дает Ар, почти вдвое меньшие, чем действительные, соответствующие кривым насыщения. Погрешность расчета по формуле (8.17) в этих случаях не превышает 6 %.  [c.354]

Таблица 3. Параметры сухого насыщенного пара и воды в зависимости от давления на кривой насыщенности Таблица 3. <a href="/info/432227">Параметры сухого</a> насыщенного пара и воды в зависимости от давления на кривой насыщенности
Так как теплоемкость ji>0, то в любой точке однофазной области должно выполняться условие (di/dT)p>0. Следовательно, изобары i=i T) представляют собой восходящие кривые. С учетом конфигурации линии насыщения в координатах i—Т (гл. 4) график изобар имеет вид, показанный на рис. 3-16. Докритические изобары на участках фазового перехода представляют собой прямолинейные отрезки. Критическая изобара в критической точке имеет перегиб и вертикальную касательную, общую с кривой насыщения (читателю предлагается показать это самостоятельно). Пои р>ркр изобары имеют точку перегиба при более высоких температурах (7 >  [c.65]

Критическая изобара горизонтально касается кривой насыщения в критической точке, которая является одновременно точкой перегиба. По мере удаления от критической точки перегиб изобар вырождается.  [c.67]

Рис. 3-30. Кривая инверсии (/), идеального газа (2) и кривая Бойля 3) для азота, кривая насыщения (4). Рис. 3-30. <a href="/info/17999">Кривая инверсии</a> (/), <a href="/info/76399">идеального газа</a> (2) и <a href="/info/21016">кривая Бойля</a> 3) для азота, кривая насыщения (4).
Формула (6.33) относится к случаям, когда переход на кривую насыщения осуществляется из двухфазной области. Она выведена в предположении, что прохождение звуковой волны в насыщенном паре сопровождается фазовыми превращениями, как это наблюдается при сравнительно малом влиянии поверхностного натяжения и отсутствии, вследствие этого, эффекта пересыщения пара при достаточно низких частотах.  [c.444]


Рис. 6.16. Распределение скорости звука на кривой насыщения Рис. 6.16. <a href="/info/20718">Распределение скорости</a> звука на кривой насыщения
Следует отметить, что скачок скорости звука отчетливо наблюдается лишь при переходе через кривую насыщения из двухфазной области в однофазную.  [c.445]

Состояние пара аммиака, поступающего из испарителя в компрессор, определяется в диаграмме i— Ig пересечением изобары р — 0,24 МПа, соответствующей температуре насыщения аммиака П = —15 С, с кривой насыщения (рис. 120). Адиабатный процесс сжатия аммиака в компрессоре изобразится линией 1—2 (s =-— onst), причем точка 2 получается в пересечении этой  [c.277]

Кеезом [73] рассматрнвал также вопросы, связанные с особенностью на кривой насыщенных наров в точке пересечения с кривой Х-переходов. Он показал, что если обе ветви кривой теплоты исиарения смыкаются в Х-точке, как это следует из измерений Камерлпнг-Оннеса и Дана, то две ветви кривой насыщенного пара должны иметь в Х-точке общую касательную. Кеезом отмечал, что отклонение кривой насыщенного пара от гладкой функции, вызванное наличием этой аномалии, не может сказаться на результатах изме-  [c.820]

Рис. 8.35. Скорость звука на кривой насыщения (о —по данным опытов И. И. Новикова и Е. П. Шелудякова) сплошная кривая соответствует формуле (8.70) Рис. 8.35. <a href="/info/5606">Скорость звука</a> на кривой насыщения (о —по данным опытов И. И. Новикова и Е. П. Шелудякова) сплошная кривая соответствует формуле (8.70)
Теплоемкость жидкой фазы на кривой насыщения с при температуре Тi, не очень близкой к критической, можно считать постоянной величиной, равной значению теплоемкости жидкости при р = onst на левой пограничной кривой Ср  [c.577]

Возможные процессы изменения состояния вла> <ного воздуха при непосредственно . контакте с водой на диаграмме d—i ограничены криволинейным треугольником AB (рис. 15.7). Стороны ЛВ и АС являются касательными к кривой насыщения ф == 1, ироведенными из точки А, соответствующей первоначальным параметрам воздуха. Дуга СВ — часть линии насыщения. Изменение параметров воздуха характеризуется уравнением, являющимся уравнением прямой линии,  [c.60]

Если учесть, что насыщенный воздух характеризуется максимальным вла.госодержа-нием при определенной температуре то кривая насыщения влаж юго воздуха = 100 % в диаграмме d—i опре-  [c.149]

Если капельная влага по мере ее образования осаждается на холодной noeepxHO TJ воздухоохладителя (конденсация водяного пара), то охлаждение воздуха ниже точки росы будет сопровождаться уменьшением его влагосодержания, температуры и энтальпии при ф = 1. Следовательно, температура является возможным пределом охлаждения воздуха при неизменном влаго-содержании. Процесс дальнейшего охлаждения стремится идти по кривой насыщения R—В.  [c.155]

Реальные условия обработки воздуха водой отличаются от идеальных по следующим причинам 1) из-за ограниченной длины аппаратов время контакта воздуха с водой конечно и исчисляется секундами 2) количество воды, участвующее в процессе, не бесконечно большое, т. е. поверхность теплообмена конечна 3) температура воды в процессетепловлагообмена с воздухом изменяется. В этой связи воздух, выходящий из аппарата, будет ненасыщенным (ф < 100 %). Точка, соответствующая конечному сос" оянию воздуха, лежит не на кривой насыщения, а на линии процесса.  [c.159]

В этом случае равновесная термодинамическая система, согласно правилу фаз Гиббса, обладает лишь одной степенью свободы, а поэтому производная др1дТ для любого процесса, в том числе и для изохорного, равна производной давления по температуре на кривой насыщения, т. е.  [c.68]


Смотреть страницы где упоминается термин Кривая насыщения : [c.28]    [c.137]    [c.278]    [c.278]    [c.52]    [c.62]    [c.151]    [c.102]    [c.413]    [c.413]    [c.443]   
Смотреть главы в:

Теплофизические свойства метилового спирта Справочник  -> Кривая насыщения


Техническая термодинамика Изд.3 (1979) -- [ c.138 , c.140 , c.169 , c.181 , c.183 , c.192 , c.245 ]



ПОИСК



Вода физические параметры на кривой насыщени

Вода — Параметры физические кривой насыщения

Значения динамической п кинематической вязкости воды и водяного пара на кривой насыщения

Значения коэффициентов вязкости воды и водяного пара на кривой насыщения

Интенсивность магнитного насыщения зависимости от температуры, кривы

Исследование кривых давления насыщенного пара для воды и бензола при низких давлениях

Методы исследования кривой насыщения

Насыщение

Насыщенность

Пар насыщенный

Работа 2. Исследование кривой насыщения водяного пара при высоких давлениях

Сухой насыщенный пар и вода на кривой насыщения (по давле- , ниям)

Сухой насыщенный пар и вода на кривой насыщения (по давлениям)

Сухой насыщенный пар и вода на кривой насыщения (по давлениям) (1 бар0,1 МПа)

Сухой насыщенный пар и вода на кривой насыщения(потемпературам)

Сухой насыщенный пар и вода па кривой насыщения (по температурам)

Удельные объемы и энтальпии сухого насыщенного пара и воды на кривой насыщения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте