Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Водяные пары

Уравнение Ван-дер-Ваальса с качественной стороны достаточно хорошо описывает свойства реального газа, но результаты численных расчетов не всегда согласуются с экспериментальными данными. В ряде случаев эти отклонения объясняются склонностью молекул реального газа к ассоциации в отдельные группы, состоящие из двух, трех и более молекул. Ассоциация происходит вследствие несимметричности внешнего электрического поля молекул. Образовавшиеся комплексы ведут себя как самостоятельные нестабильные частицы. При столкновениях они распадаются, затем вновь объединяются уже с другими молекулами и т. д. По мере повышения температуры концентрация комплексов с большим числом молекул быстро уменьшается, а доля одиночных молекул растет. Большую склонность к ассоциации проявляют полярные молекулы водяного пара.  [c.10]


В качестве реального газа рассмотрим водяной пар, который широко используется во многих отраслях техники, и прежде всего в теплоэнергетике, где он является основным рабочим телом. Поэтому исследование термодинамических свойств воды и водяного пара имеет большое практическое значение.  [c.34]

Определение параметров воды и пара. Термодинамические параметры кипящей воды и сухого насыщенного пара берутся из таблиц теплофизических свойств воды и водяного пара. В этих таблицах термодинамические величины со штрихом относятся к воде, нагретой до температуры кипения, а величины с двумя штрихами — к сухому насыщенному пару.  [c.36]

За нулевое состояние, от которого отсчитываются величины s, s", принято состояние воды в тройной точке. Так как состояние кипящей воды и сухого насыщенного пара определяется только одним параметром, то по известному давлению или температуре из таблиц воды и водяного пара берутся значения у, и", /г, h s, s", г  [c.37]

Т, s-диаграмма водяного пара. Для исследования различных процессов с водяным паром кроме таблиц используется 7, s-диаграмма (рис. 4,7). Она строится путем переноса числовых данных таблиц водяного пара в Т, s-координаты.  [c.37]

Рис. 4.8. h, s-диаграмма водяного пара  [c.38]

Основные термодинамические процессы водяного пара. Для анализа работы паросиловых установок существенное значение имеют изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы. Расчет этих процессов можно выполнить либо с помощью таблицы воды и водяного пара, либо с помощью Л, s-диаграммы. Первый способ более точен, но второй более прост и нагляден.  [c.38]

Рис. 4.9. Изохорный процесс водяного пара Рис. 4.9. <a href="/info/432022">Изохорный процесс водяного</a> пара
В сушильной технике в качестве рабочего тела широко используют влажный воз-д у X, представляющий собой смесь сухого воздуха и водяного пара.  [c.41]

Содержание водяного пара в атмосферном воздухе зависит от метеорологических ус-  [c.41]


Обычно к влажному воздуху применяют уравнения для идеальных газовых смесей. Так как в процессах сушки количество водяного пара в воздухе может меняться, а количество сухого воздуха остается постоянным, то целесообразно относить все величины к I кг сухого воздуха (а не смеси),  [c.42]

Отношение массы водяного пара М , содержащегося во влажном воздухе, к массе сухого воздуха М, называется в л а г о с о-  [c.42]

Определяя массы сухого воздуха и водяного пара из уравнения состояния идеального газа, преобразуем выражение (4.57) к виду p V р К  [c.42]

Максимально возможное влагосодержание достигается при полном насыщении воздуха водяными парами (ф=1)  [c.42]

Истечение без трения. Так как водяной пар не является идеальным газом,  [c.49]

Пусть пар с начальными параметрами Pi, / вытекает в среду с давлением р2-Если потери энергии на трение при движении водяного пара по каналу и теплоотдача к стенкам сопла пренебрежимо малы, то процесс истечения протекает при постоянной энтропии и изображается на /I, -диаграмме вертикальной прямой 1-2 (рис. 5.5).  [c.50]

Рис. 5.7. Дросселирование идеального газа (а) и водяного пара (б) Рис. 5.7. <a href="/info/26498">Дросселирование идеального газа</a> (а) и водяного пара (б)
Чтобы изобразить описанные процессы в Т,. ч-диаграмме водяного пара в одном масштабе, отложенные на ней значения энтропии воды и пара отнесены к I кг, а энтропии греющих газов — к их количеству, приходящемуся на 1 кг пара, т. е. si =.siг m,/0, S2 = S2, m,ID, где Sr — удельная энтропия газа. Для удобства сравнения принято также общее начало отсчета энтропии, т. е.. S2r/Иг/О = s i. В таком случае площадь 1-Г- 2 -2. представляющая собой количество отданной газом теплоты, и площадь 2 -3-4-5-6-в эквивалентная количеству теплоты, воспринятой паром, равны друг другу.  [c.57]

Современная стационарная теплоэнергетика базируется в основном на паровых теплосиловых установках. Продукты сгорания топлива в этих установках являются лишь промежуточным теплоносителем (в отличие от ДВС и ГТУ), а рабочим телом служит чаще всего водяной пар.  [c.61]

Рис. 6.6. Циклы Карно и Ренкина насыщенного водяного пара в Т, 5-диаграмме Рис. 6.6. <a href="/info/899">Циклы Карно</a> и Ренкина <a href="/info/104746">насыщенного водяного</a> пара в Т, 5-диаграмме
К сожалению, цикл насыщенного водяного пара обладает весьма низким КПД из-за невысоких температур насыщения. Например, при давлении 9,8 МПа температура насыщения составляет 311 °С. При температуре холодного источника, равной 25 С, т),к,р о = 1-  [c.63]

Мощности и параметры газотурбинной и паротурбинной установок выбираются таким образом, чтобы количество теплоты, отданной в подогревателе П газами, равнялось количеству теплоты, воспринятой питательной водой. Это определяет соотношение между расходами газа и воды через подогреватель П. Цикл комбинированной установки (рис. 6.16) строится для 1 кг водяного пара и соответствующего количества газа, приходящегося на I кг воды.  [c.68]

Пленочная конденсация водяного пара.......4. 10 - 10  [c.89]

При сгорании 1 кг водорода по реакции (16.1) образуется 9 кг водяного пара, кроме того, испаряется и влага топлива. В идеально-газовом приближении плотность водяного пара в нормальных условиях равна 18/22,4 = 0,805 кг/м. Водяным паром, содержащимся в воздухе (около 10 г на I м ), можно пренебречь. Следовательно,  [c.128]


Температуру стенок труб воздухоподогревателя во избежание конденсации на них водяных паров из уходящих газов желательно поддерживать выше точки росы. Этого можно достичь предварительным подогревом воздуха в паровом калорифере либо рециркуляцией части горячего воздуха.  [c.151]

При принудительной вентиляции для нагрева поступающего холодного воздуха используются паровые, водяные или электрические калориферы (воздухонагреватели). Лучшим теплоносителем для нагрева воздуха является горячая вода с температурой 70—150 °С. Этот теплоноситель наиболее экономичен и обеспечивает возможность хорошего регулирования и автоматизации вентиляционных систем. Применение водяного пара менее экономично и усложняет регулирование, однако размеры калориферов получаются меньше, чем при использовании горячей воды.  [c.198]

На диаграмму наносят изобары, изохоры и линии постоянной степени сухости, для чего каждую изобару а а" делят на одинаковое число частей и соединяют соответствующие точки линиями x = onst. Область диаграммы, лежащая ниже нулевой изотермы, отвечает различным состояниям смеси пар + лед, h, s-диаграмма водяного пара. Если за независимые параметры, определяющие состояние рабочего тела, принять энтропию S и энтальпию Л, то каждое состояние можно изобразить точкой на Л, 5-диаграмме.  [c.37]

На рис. 4,8 изображена /г, s-диаграм-ма для водяного пара, которая строится путем переноса числовых данных таблиц водяного пара в Л, s-координаты.  [c.37]

В h, s-диаграмме водяного пара нанесены также линии v = onst, идущие круче изобар.  [c.38]

Изменение внутренней энергии водяного пара при 11 = onst  [c.39]

Изотермический процесс (рис 4.11). Внутренняя энергия водяного пара в процессе Т = onst не остается постоянной (как у идеального газа), так как изменяется ее потенциальная составляющая. Величина u находится по формуле  [c.39]

В приближенных термодинамических расчетах процессов с влажным воздухом в небольшом диапазоне температур можно применять удельную изобарную теплоемкость сухого воздуха Срв= 1 кДж/(кг-К) = onst, удельную изобарную теплоемкость водяного пара Срв 2 кДж/(кг К) = onsl. В этом случае, выражая теплоемкость в кДж/(кг-К), получаем  [c.42]

Опыт показывает, что с изнсстным приближением это уравнение примеиими и к адиабатному процессу водяного пара (для перегретого пара fe=l,3).  [c.48]

Пользуясь h., < -диа1раммой водяного пара, посчитать КПД цикла Ренкина па насыщенном паре при давлении перед турбиной 9,8 МПа. Сравнить с КПД цикла Карно, имеющего те же параметры, а также цикла Ренкина при перегреве пара до 540 °С. Давление за турбиной Р2 = 4 кПа.  [c.68]

Прнмер 10.3. Рассчитать коэффициент теплоотдачи и тепловой поток к горизонтальной трубке парового подогревателя воды для горячего водоснабжения. Длина трубки / = = 2 м, наружный диаметр d = 18 мм, температура стенки <с=100°С. На трубе конденсируется насыщенный водяной пар, р = = 0,6 МПа.  [c.89]

Различные газы обладают различной способностью излучать и поглощать энергию. Одно- и двухатомные газы (кислород, азот и др.) практически прозрачны для те[ лового излучения. Значительной способностью излучать и погло-пхать энергию излучения обладают мно-1оатомные газы диоксид углерода СО2 и серы SO2, водяной пар Н2О, аммиак ЫНз и др. Наибольший интерес представляют сведения об излучении диоксида углерода и водяного пара, образуюш,их-ся при сгорании топлив. Интенсивностью их излучения в основном определяется теплообмен раскаленных газообразных продуктов сгорания с обогреваемыми телами в топках.  [c.96]

Выше о1мечалось, что излучение газов носит объемный характер. Способность газа излучать энергию изменяется в зависимости от плотности и толщины газового слоя. Чем выше плотность излучающего компонента газовой смеси, ои-ределяемая парциальным давлением р, и чем больше толщина слоя 1 аза /, тем больше молекул принимает участие в излучении и тем выше его излучательная способность и коэффициент погло1цения. Поэтому степень черноты газа е, обычно представляют в виде зависимости от произведения р1 ими приводят в номограммах [15]. Поскольку полосы излучения диоксида углерода и водяных паров не перекрываются, степень черноты содержащего их топочного газа в первом приближении можно считать по формуле  [c.96]

Слоевые топки. Твердое топливо, загруженное слоем определенной толщины на рас[]ределительную реилетку, поджигается и продувается (чаще всего снизу вверх) воздухом (рис. 17.5, а). Фильтруясь между кусочками топлива, он теряет кислород и обогащается оксидами ( Oj, СО) углерода вследствие горения угля, восстановления углем водяного пара и диоксида углерода.  [c.138]

Во избежание конденсации водяных паров из уходящих газов и связанной с этим наружной коррозии поверхностей нагрева температура воды на входе в котел должна быть выше точки росы для продуктов сгорания. В этом случае температура стенок труб в месте ввода воды также будет не ниже точки росы. Поэтому температура воды на входе не должна быть ниже 60 °С при работе на природном газе, 70 °С при работе на малосернистом мазуте и 110°С при использовании высокосернистого мазута. Поскольку в теплосети вода может охлаждаться до температуры ниже 60 °С, перед Е1ходом в агрегат к ней подмешивается некоторое количество уже нагретой в котле (прямой) воды.  [c.155]

Внешняя коррозия поверхностей нагрева зависит от состава продуктов горения и температуры обогреваемых труб. Оксиды ванадия, содержащиеся в золе мазута, воздействуя на элементы котла при температуре металла 680 °С и выше (подвески поверхностей нагрева, их опоры и др.), вызываю- в ы-сокотемпературную коррозию. Этому виду коррозии прежде всего подвержены стали аустенитного классе. Н и-зкотемпературная коррозия вызывается серной кислотой, пары которой образуются при соединении SO3 (получающегося при сжигании сернистого топлива наряду с SOj) с водяными парами и конденсируются при относительно высокой температуре газов (100—140 °С в зависимости от их содержания в уходящих газах).  [c.161]


В низкотемпературных процессах используются обычно вода и водяной пар. Эти теплоносители позволяют получать высокие коэффициенты теплоотдачи в теплообменных аппарата с, они дешевы и могут транспортироваться на значительные расстояния, теряя пэ пути относительно мало теплоты. Для экономичной работы всей системы теплэснаб-жения, объединяющей источник и потребитель теплоты, желателен сбор и возврат образующегося из пара конд нсата. Чистоту этого конденсата трудно сбеспе-чить. Так, конденсат, образующийся в подогревателях нефтепрогуктов и растворов красителей, часто в источник теплоты не возвращается, поскольку при выходе из строя нагревательных трубок теплообменника-подогревателя конденсат загрязняется и становится непригодным для питания котлов.  [c.191]


Смотреть страницы где упоминается термин Водяные пары : [c.42]    [c.42]    [c.42]    [c.51]    [c.121]    [c.127]    [c.173]   
Смотреть главы в:

Техническая термодинамика  -> Водяные пары

Общая теплотехника  -> Водяные пары



ПОИСК



16 — Значения в ft3 —Перевод удельный паров водяных

Абсолютная и относительная влажность . Упругость водяных паров в капиллярах

Алюминий окисление в водяном паре

Арматура паро-водяная - Хранение

Барий окисление в водяном паре

Боровая. Кристаллизация смесей сульфата, хлорида и гидроокиси натрия в присутствии водяного пара

Вакуум-машины паро-водяные

Вес водяных паров

Вес водяных паров

Веса паров водяных насыщенных

Взаимодействие керамики на основе двуокиси циркония и других материалов и соединений с водой и водяным паром

Взаимодействие керамики на основе окиси алюминия с водой и водяным паром

Влияние начальной температуры водяного пара на эффективность ртутно-водяного цикла

Вода и перегретый водяной Теплофизические свойства воды и водяного пара

Водопаровой тракт котельного агрегата Движение воды, паро-водяной смеси и пара

Водяной пар

Водяной пар. Диаграмма is для водяного пара

Водяные пары Полный объем продуктов сгорания

Воздух Содержание водяного пара

Вольфрам окисление в водяном паре

Высокотемпературный электролиз водяного пара (технология

Вычисление коэффициентов поглощения водяного пара при отклонениях от закона Буге

Вычисление параметров состояния водяного пара

Вязкость воды и водяного пара

Вязкость воды и водяного пара (к табл

Вязкость воды и перегретого водяного пара

Вязкость водяного пара

Вязкость динамическая водяного пара и воды

Вязкость кинематическая водяного пара и воды

Г лава четвертая. Охлаждение деталей турбин водяным паром

Газ коэффициент поглощения для водяного пара

Газификация с водяным паром

Газовая коррозия в атмосфере водяного пара

Газовая коррозия металлов в водяном паре, азоте, j серосодержащих и галогенсодержащих средах

Газогенераторы с паро-водяной рубашкой и паросборником

Глава одиннадцатая. Исследование процесса адиабатного истечения водяного пара

Глава шестнадцатая. Определение на ПК параметров воды и водяного пара. Программа ВОДАПАР

Горение газообразного топлива совместно с распыленной водой и смесью продуктов горения с водяным паром под давлением до 50 ата

Давление водяного пара

Давление насыщения водяных паров

Давление парциальное водяного пара

Действительный цикл водяного пара в Т, s-диаграмм

Диаграмма Ts для 1 кг воздуха.......................Вкладка Средняя удельная теплоемкость перегретого водяного пара, отсчитанная от температуры насыщения

Диаграмма i, s работы водяного пара в турбине

Диаграмма sh для водяного пара. Основные процессы с водяным паром

Диаграмма Велера s для водяного пара по Мслье

Диаграмма Т, s цикла водяного пара

Диаграмма водяного пара

Динамическая вязкость воды и перегретого водяного пара (по ВТИ)

Диссоциация водяного пара

Диссоциация углекислоты и водяного пара

Дросселирование водяного пара

Дросселирование, или мятие, водяного пара

Единицы измерения озона водяного пара

Железо окисление в водяном паре

Значения вязкости р в мкп для воды и водяного пара

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

Значения коэффициентов вязкости воды и водяного пара на кривой насыщения

Значения теплопроводности к в мвт(м-град) для воды и водяного пара

Значения удельные паров водяных перегретых

ИСТЕЧЕНИЕ И ДРОССЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВ И ПАРОВ Водяной пар

Идеальный цикл водяного пара в Т, а-диаграмме

Изменение энтропии и диаграммы Т — s и i — s для водяного пара

Изменения состояния водяного пара

Изменения состояния водяного пара Уравнение Клапейрона-Клаузиуса

Измерение веса и водяного пара

Измерение влажности водяного пара

Измерения расхода жидкостей,газов и водяного пара (доц., канд. техн. наук Чистяков Анализ газов (инж. Глушанин

Изохорное нагревание воды и водяного пара

Использование истинных металлов и их сплавов для промышленных нагревательных установок и перегрева пара в водяных парогенераторах

Исследование основных процессов водяного пара

Исследование осноеных процессов водяного пара

Исследование процесса адиабатного истечения водяного пара

Исследование процесса адиабатного истечения водяного пара через суживающееся сопло

Истечение водяного пара

Истечение газов пара водяного

Истечение и дросселирование водяного пара

Истинная изобарная теплоемкость воды и водяного пара

Истинная массовая изобарная теплоемкость воды и водяного пара

Истинная теплоемкость перегретого водяного пара при постоянном объеме

Истинные теплоемкости водяного перегретого пара при постбянном давлении

Истинные теплоемкости водяного перегретого пара при постоянном давлении f, ккалкг-град

Истинные теплоемкости перегретого водяного пара при постоянном давлении

К определению термодинамических свойств водяного пара в области высоких значений давлений и температур

К современному состоянию физики водяного пара

КОРРОЗИЯ В ВОДЕ И ВОДЯНОМ ПАРЕ Коррозионная агрессивность водных сред

КОЭФФИЦИЕН вязкости водяного пара динамический

Керимов А. М. Экспериментальное и термодинамическое исследование изохорной теплоемкости воды — водяного пара вблизи критической точки

Кинематическая вязкость воды и перегретого водяного пара

Кинетика коррозии в водяном паре

Клапейрона воды и водяного пара

Количество переносимых через перекрытие воздуха и водяного пара Сравнение с процессом переноса водяного пара путем диффузии

Конденсаты паро-водяных подогревателей

Конденсация водяных паров

Конденсация и испарение водяного пара

Конденсация и сорбция водяного пара

Кондуктивно-радиационный параметр для аммиака, водяного пара и углекислого газа

Коррозионная стойкость металлических материалов в водяном паре

Коррозия в водяном паре при высоких температурах

Коррозия в горячей воде и водяном паре

Коррозия водяным паром

Коррозия керамических материалов в воде и водяном паре

Коэфициснт водяного пара

Коэффициент массоотдачи при воды и водяного пара

Коэффициент теплопроводности воды и водяного пара А- - I О2, ккалЦм ч С)

Коэффициент теплопроводности водяного пара

Кривые равновесного состояния водяного пара

Кривые равновесного состояния водяного пара в силикагеле

Критерий Рг физических свойств воды и водяного пара

Критические параметры воды и водяного пара

Лабораторная работа ТД-2. Изохорное нагревание воды и водяного пара

Лабораторная работа ТП-6. Теплоотдача при конденсации водяного пара на поверхности вертикальной трубы

Линия насыщения влажного воздуха водяным паром

Лучеиспускание водяного пара

Лучеиспускание слоя водяного пара

Магний окисление в водяном паре

Медь окисление в водяном паре

Международная система уравнений для точного описания термодинамических свойств воды и водяного пара

Международная таблица усредненных экспериментальных значений динамической вязкости, мкПа-с, воды и водяного пара

Металлы, взаимодействие с водяным паром

Монтаж трубопроводов водяного пара с давлением свыше 2 ата или горячей воды с температурой свыше

Начальное давление ртутного пара и его влияние на к. п. д ртутно-водяного цикла

Неравновесная конденсация при одномерном течении переохлажденного водяного пара

Никель окисление в водяном паре

Номограммы и расчетные соотношения для определения степени черноты углекислого газа и водяного пара

О возможности расширения термодинамических таблиц для водяного пара за пределы эксперимента

О ределение параметров состояния воды и водяного пара

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Таблицы для перевода мер, для водяного пара, таблицы для свойств тел

Обработка в в атмосфере водяного пара

Обработка водяным паром

Общий метод исследования термодинамических процессов водяного пара

Объединенная диаграмма T-s для водяного пара и парогазовой смеси

Объединенная диаграмма i-s для водяного пара и паровоздушной смеси

Объем водяных паров

Объем газов и водяных паров, поступающих под местный отсос

Описание таблиц теплофизических свойств воды и водяного пара

Описание таблиц термодинамических свойств воды и водяного пара

Определение вертикальных профилей водяного пара атмосферы лидарным методом дифференциального поглощения

Определение водяного пара

Определение изобарной теплоемкости ср перегретого водяного пара

Определение параметров состояния воды и водяного пара

Определение параметров состояния водяного пара

Определение параметров характерных состояний воды и водяного пара и связь между ними

Определение удельного объема водяного пара при высоких параметрах

Определение энтальпии водяного пара при помощи адиабатного дросселирования

Определение энтальпии водяного паря методом калориметрирования и адиабатного дросселироОпределение степени сухости водяного пара Исследование процессов во влажном воздухе

Основные параметры и таблицы, определяющие состояние водяного пара

Основные понятия и рц-диаграмма водяного пара

Основные процессы водяного пара

Основные свойства водяного пара

Основные свойства водяных паров

Основные термодинамические параметры воды и водяного пара

Основные термодинамические процессы водяного пара

Основные термодинамические процессы изменения состояния водяного пара на ро-диаграмме

Особенности расширения спонтанно конденсирующегося водяного пара с добавками ОДА

Параметры состояния воды и водяного пара

Паро-водяное и водо-водяное отопление

Паросиловая установка и ее идеальный цикл. Цикл Карно для водяного пара

Пары — Конденсация водяные

Планка постоянная для водяного пара

Плотность водяного пара

Поверхностное натяжение воды, изобарная теплоемкость, теплопроводность, динамическая вязкость, число Праидтля воды и водяного пара в состоянии насыщения

Поверхностное натяжение воды, изобарная теплоемкость, теплопроводность, динамическая вязкость, число Прандтля воды и водяного пара в состоянии насыщения

Поглощение излучения водяным паром

Поглощение излучения водяным паром воздухом

Поглощение излучения водяным паром газами

Поглощение излучения водяным паром жидкой водой

Поглощение излучения водяным паром окисью углерода

Поглощение излучения водяным паром поверхностью

Поглощение излучения водяным паром стеклом

Поглощение излучения водяным паром сферическими частицами

Поглощение излучения водяным паром частицами

Поглощение излучения водяным паром элементом объема

Подсчет основных статей теплового баланса технологических установок при выделении из обрабатываемого материала углекислого газа и водяного пара

Полуавтоматическая сварка в среде водяного пара

Получение пара при постоянном давлении, р, и-диаграмма водяного пара

Предохранение от конденсации водяных паров

Приложение. Скелетные таблицы для воды и водяного пара

Приложение. Скелетные таблицы для воды и водяного пара, принятые на III международной конференции по паровым таблицам

Применение водяного пара сверхвысоких параметров

Пример расчета тепловой схемы турбоустановки на насыщенном водяном паре

Продукты конденсации и сублимации водяного пара

Процессы изменения состояния водяного пара

Процессы изменения состояния водяного пара и их изображение в диаграммах

Процессы изменения состояния других газов, увлажненных водяным паром

Процессы истечения н дросселирования водяного пара Процесс истечения пара и его применение в паровых турбинах

Работа 10. Определение степени сухости водяного пара

Работа 13. Исследование процесса адиабатного истечения водяного пара через суживающееся сопло

Работа 2. Исследование кривой насыщения водяного пара при высоких давлениях

Работы советских ученых по исследованию термодинамических свойств водяного пара

Равновесие водяного газа и разложение водяного пара раскаленным углем

Развитие работ по определению термодинамических свойств водяного пара

Растворимость веществ в воде и насыщенном водяном паре

Расчет влажностного режима при нестационарных условиях диффузии водяного пара

Расчет влажностного режима при стационарных условиях диффузии водяного пара

Расчет основных процессов водяного пара

Расчет процесса дросселирования водяного пара по sl-диаграмме

Расчет теплофизических свойств воды и водяного пара на ЭВМ

Расчет термодинамических свойств воды и водяного пара

Реакции с водяным паром и водой при высоких температурах и давлениях

Регенеративный подогрев воды в турбоустановках насыщенного водяного пара

Регенеративный цикл для водяного пара

Ремонт регуляторов температуры перегретого пара и водяных экономайзеров

Ривкин, А. Я. Левин, Л. Б. Израилевский Экспериментальное исследование коэффициента динамической вязкости воды и водяного пара вблизи линии насыщения

Росселанду водяного пара

Сварка в среде водяного пара

Свойства воды и водяного пара

Свойства воды и водяного пара процессы изменения его состояния

Свойства водяных паров в воздухе

Свойства насыщающего водяного пара

Свойства насыщенного водяного пара

Свойства насыщенного водяного пара (по давлениям)

Свойства термодинамические воды и водяного пара

Скорость звука в воде и водяном паре

Содержание водяных паров в воздухе, влияние

Содержание водяных паров в воздухе, влияние определение

Содержание водяных паров в воздухе, влияние поглощение звука

Содержание водяных паров в воздухе, влияние скорость звука

Составление таблиц термодинамических свойств водяного пара

Спектр поглощения водяного пара

Средняя теплоемкость перегретого водяного пара, отсчитанная от температуры насыщения

Средняя удельная теплоемкость перегретого водяного пара, отсчитанная от температуры насыщения

Средняя удельная теплоемкость сРт перегретого водяного пара, отсчитанная от температуры насыщения вккалкг-град

Стальные инструменты — Обработка атмосфере водяного пара

Степень черноты водяного пара

Степень черноты водяного пара углекислоты

Степень черноты водяного пара чистых металлов

ТАБЛИЦА НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА (но давлению)

ТАБЛИЦА НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА (по температурам)

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Таблицы водяного пара

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА (таблицы в Международной системе единиц)

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕСВОИСТВА ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА (таблицы, составленные с применением килокалории в качестве единицы теплоты)

ТОПЛИВО. РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ КОТЕЛЬНОЙ Водяные пары

Таблица И-И. Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по давлениям)

Таблица П-7. Энтальпия перегретого водяного пара пе, ккалкг (в ранее применявшейся системе единиц МКГСС)

Таблица П-7а. Энтальпия перегретого водяного пара пе, кДжкг (в Международной системе единиц СИ)

Таблица П-8. Удельный объем перегретого водяного пара ve, м3кг (в ранее применявшейся системе единиц МКГСС)

Таблица П-8а. Удельный объем перегретого водяного пара оПе, м3кг (в Международной системе единиц СИ)

Таблица сухого насыщенного водяного пара (по давлениям)

Таблицы воды и водяного пара

Таблицы водяного пара

Таблицы водяных паров и их применение

Таблицы и диаграммы воды и водяного пара

Таблицы и диаграммы водяного пара

Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара

Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара

Таблицы физических параметров газов, воды, водяного пара, жидких я твердых тел

Температура конденсации водяных паров и действительная точка росы

Теоретические обоснования, положенные в основу работ по определению термодинамических свойств водяного пара

Теплоемкость 17 — Зависимость от температуры водяного пара

Теплоемкость водяного пара

Теплоемкость водяного пара перегретого

Теплопроводность воды и водяного пара

Теплопроводность воды и водяного пара (к табл

Теплопроводность водяного пара

Теплосодержание водяного пара в сверхкритической области

Теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения

Теплофизические свойства перегретого водяного пара

Теплофизические характеристики воды, тяжелой воды и водяного пара

Теплоёмкость водяного пара - Таблицы

Термодинамические параметры состояния водяного пара. Паровые процессы

Термодинамические процессы водяного пара

Термодинамические процессы изменения состояния водяного пара

Термодинамические процессы с водяным паром

Термодинамические свойства воды и водяного пара (параметры в единицах системы СИ)

Термодинамические свойства воды и водяного пара (параметры в единицах, основанных на калории)

Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения (по температурам)

Термодинамические свойства воды и водяного пара в состоянии насыщения для давлений от 0,02 до 110 ат

Термодинамические свойства воды и водяного пара на линии насыщения

Термодинамические свойства водяного пара

Термодинамические свойства водяного пара в идеально-газовом состоянии

Термодинамические свойства водяного пара в состоянии насыщения

Термодинамические свойства перегретого водяного пара

Термодинамические свойства перегретого водяного пара для давлений

Термодинамический анализ процессов производства водяного пара

Течение паро-водяной смеси в вертикальной трубе

Титан окисление в водяном паре

Торий окисление в водяном паре

Удельная теплоемкость воды и водяного пара

Удельная энтальпия воды и перегретого водяного пара, Джг

Удельный вес насыщенного и перегретого водяного пара при абсолютных давлениях 1—96 кГсм

Удельный объем воды и перегретого водяного пара, см

Удельный объем водяного пара

Улр/юсгь водяного Пара

Упругость водяного пара и содержание влаги в 1 м9 влажного газа

Упругость водяных паров

Уравнение состояния воды и водяного пара

Уравнение состояния водяного пара

Уравнение состояния для перегретого водяного пара и определение его термодинамических свойств

Уравнения для теплофизических свойств воды и водяного пара

Устойчивость многокомпонентных керамических материалов в водяном паре

Фазовые переходы. Термодинамические свойства воды и водяного пара

Физико-химические параметры воды и водяного пара

Физические свойства водяного пара на линии насыщения

Физические характеристики водяного пара при атмосферном давлении

Физические характеристики воздуха и дымовых газов среднего состава. . Коэффициент динамической вязкости воды и водяного пара ц 10е, (кгс-сек)м

Физическиепараметры водяного пара на линии насыщения

Характерные состояния водяного пара

Цикл Карно водяного пара на АЭС

Циклы паросиловых установок двенадцатая 12-1. Цикл Карно для водяного пара и его недостатки

Цинк окисление в водяном паре

Цирконий окисление в водяном паре

Чернеева. Экспериментальное исследование теплопроводности воды и водяного пара при высоких давлениях и температурах

Число Прандтля для воды и водяного пара

Экспериментальные исследования термодинамических свойств водяного пара при высоких параметрах

Энтальпия воды В перегретого водяного пара в ккалкГ

Энтальпия водяного пара

Энтальпия водяного пара во влажном воздух

Энтальпия водяного пара перегретого

Энтальпия водяного пара сухого насыщенног

Энтальпия паров водяных насыщенных

Энтальпия паров водяных перегретых

Энтропийные диаграммы для водяного пара

Энтропия азота водяного пара

Энтропия воды и водяного пара

Энтропия водяного пара

Энтропия водяного пара. Диаграммы Ts и is для водяного пара

Энтропия водяного перегретого пара



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте