Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Различные газы

Закон Дальтона. В инженерной практике часто приходится иметь дело с газообразными веществами, близкими по свойствам к идеальным газам и представляющими собой механическую смесь отдельных компонентов различных газов, химически не реагирующих между собой. Это так называемые газовые смеси. В качестве примера можно назвать продукты сгорания топлива в двигателях внутреннего сгорания, топках печей и паровых котлов, влажный воздух в сушильных установках и т. п.  [c.40]


Второй закон термодинамики, как и первый, основан на надежных экспериментальных данных, полученных в результате следующих наблюдений теплота самопроизвольно переходит из области высоких температур в область низких температур, газы самопроизвольно перетекают из области высокого давления в область низкого давления, два различных газа самопроизвольно смешиваются и теплота не может быть количественно превращена в работу в периодически действующей тепловой машине. Объяснение этих наблюдений основано на молекулярной структуре вещества. Однако экспериментальные наблюдения отражают поведение не отдельных молекул, а статистическое поведение большой группы молекул. Следовательно, второй закон термодинамики, который основан на наблюдении макроскопических свойств, по природе своей является статистическим и справедливость его ограничена законом статистики.  [c.189]

Рассматриваемые теплообменники пригодны для нагрева различных газов, воздуха, перегрева пара в энергетике и металлургии, а также для высокотемпературного пиролиза, крекинга и других процессов в нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Пред-  [c.373]

Используемые при изготовлении отливок разнообразные материалы при взаимодействии с расплавленным металлом выделяют большое количество различных газов (оксид углерода, сернистый газ, аммиак, хлор, дымовые газы, продукты деструкции связующих, пары воды) паров (металлов, фторидов, хлоридов) и пыли (кремнезема, оксидов цинка и магния, частиц кокса, извести и др.). Некоторые из перечисленных веществ токсичны.  [c.173]

Редукторы для различных газов отличаются лишь устройством присоединительной части, которая соответствует устройству вентиля соответствующего баллона. Корпус редуктора окрашивают в определенный цвет, например в голубой для кислорода, в белый для ацетилена и т. д. К сварочной горелке кислород от редуктора подают через специальные резиновые шланги.  [c.204]

Таблица 4.5. Скрытая теплота плавления различных газов Таблица 4.5. <a href="/info/3918">Скрытая теплота плавления</a> различных газов
Изделия из керамики высшей огнеупорности, получаемые из чистых тугоплавких металлов, карбидов, боридов, силицидов, сульфидов, нитридов (табл. 21.1), обладают высокой химической стойкостью против воздействия расплавленных металлов как в вакууме, так и в среде различных газов, механической прочностью при высоких температурах, стойкостью против ползучести и т. д.  [c.379]


Из этого уравнения следует, что если смешать несколько различных газов при параметрах р, Т смеси, то энтропия смеси не будет равна сумме энтропий отдельных компонентов, взятых при давлении и температуре смеси, а будет больше на некоторую величину, равную изменению энтропии при смешении.  [c.231]

Компрессором называют машину, предназначенную для сжатия и перемещения различных газов. Компрессоры получили в современной технике широкое применение. Их используют в химической промышленности, машиностроительной, металлургической, горнорудной и других, на железных дорогах, в авиации, в газотурбинных установках, в пищевой промышленности для холодильников и т. п.  [c.245]

Примеси различных газов в паре заметно уменьшают теплоотдачу при конденсации. Снижение теплоотдачи происходит потому, что пар конденсируется, а газ или воздух остается на холодной стенке в виде слоя, через который молекулы пара проникают из ядра потока лишь путем диффузии, тем самым увеличивая в значительной степени термическое сопротивление пленки. Так, наличие в паре 1 % воздуха уменьшает коэффициент теплоотдачи прн конденсации на 60% (для движущегося пара влияние воздуха меньше).  [c.455]

Большое количество экспериментов, проведенных для различных газов в трубах разных диаметров при различных расходах жидкости, позволило найти [50] статистическое обобщение распределений 91- (К), полученных в каждом конкретном случае. Результатом такого обобщения является зависимость ад изображенная на рис. 46. Несмотря на различные условия проведения экспериментов, все опытные точки легли на одну прямую. Линейный характер зависимости ад дает возможность  [c.139]

Значение а, полученное при обработке экспериментальных данных по изучению абсорбции различных газов водой при температуре 25 °С, определяется при помощи соотношения [112] а=7.90-10" Не - .  [c.305]

Три разобщенных между собой сосуда А, В, С заполнены различными газами. В сосуде А, имеющем объем 10 л, находится сернистый ангидрид SO2 при давлении 6 МПа и температуре 100° С, в сосуде В с объемом 5 л — азот при давлении 0,4 МПа и температуре 200° С и в сосуде С с объемом 5 л — азот при давлении 2 МПа и температуре ЗСЮ° С.  [c.64]

Значения энергии диссоциации Шд молекул различных газов приведены ниже  [c.44]

Рис. 2.61. Вольт-амперные характеристики плазменной струи в различных газах Рис. 2.61. <a href="/info/22714">Вольт-амперные характеристики</a> <a href="/info/7326">плазменной струи</a> в различных газах
Однако любая равновесная система представляет собой смесь различных газов, на значение энтропий которых будет влиять концентрация  [c.269]

Средняя энергия молекул различных газов будет одинакова и в том сл) ае, когда газы не перемешаны, а пространственно разделены, но могут обмениваться энергией, например, через стенки сосудов. Если при этом в разных сосудах еще одинаковы и давления, то в соответствии с формулой (2.6) будет одинакова и плотность частиц в них. Таким образом, мы получаем, как говорят, из первых принципов эмпирический закон Авогадро, о котором шла речь в 2.1.  [c.65]

В двух половинах изолированного сосуда находится идеальный газ одинаковой плотности и под одинаковым давлением. Как изменится энтропия системы после того, как будет убрана перегородка, разделяющая газ Рассмотрите отдельно случаи одинаковых и различных газов.  [c.67]

Составляющие группу ХгУ окислы щелочноземельных элементов не могут быть использованными ни в качестве пигментов для покрытий, ни в качестве покрытий из-за их высокой гидратирующей способности. Существенными недостатками обладают и карбиды группы ХгУ-Все они гидролизуются при комнатной температуре, а также легко абсорбируют различные газы.  [c.75]

Из приведенных значений следует, что w для различных газов имеет почти одинаковое значение. Поэтому между потерей энергии  [c.23]

Почти для всех газов численные значения Рг одинаковы (см., например, работу Мак-Адамса [224], табл. 26а, где приведены значения критерия Рг для различных газов при р = 1 атм жТ = 100 С). Более того, с изменением  [c.107]

Измерения скорости звука в различных газах, жидкостях и однородных твердых телах показывают, что скорость звука не зависит от частоты, т. е. для звуковых волн дисперсия отсутствует. Иначе обстоит дело с ультразвуковыми волнами большой частоты. Для них обнаружена дисперсия в многоатомных газах и органических жидкостях. Дисперсия ультразвуковых волн происходит также и при распространении их в тонких стержнях, когда длина волны сравнима с диаметром стержня. В случае распространения ультразвуковых волн в металлах дисперсия наблюдается при длине волн, сравнимой с размерами кристаллических зерен.  [c.226]


Путем несложных преобразований можно привести уравнения энергии, количества движения и расхода для общего случая смешения различных газов к виду  [c.511]

Рекомбинационная люминесценция наблюдается у различных газов, где осуществляется рекомбинация радикалов или ионов с образованием их возбужденных молекул. Однако наиболее часто рекомбинационное свечение встречается при исследовании люминесценции кристаллофосфоров.  [c.171]

Процесс диффузии необратим. Действительно, если в сосуде с двумя различными газами, разделенными перегородкой, снять перегородку, то каждый газ будет диффундировать в другой. Для разделения газов каждый из них нужно сжимать. Чтобы они не нагревались, необходимо отнять у них теплоту и превратить ее в работу, что невозможно без изменения в окружающих телах (см. задачу 3.25).  [c.55]

Из соотношений (3.42), (3.46) видно, что возрастание энтропии при смешении двух идеальных газов зависит только от числа молей газов, но не зависит от их природы. В предельном случае смешения двух идентичных газов увеличения энтропии не должно быть, так как при этом после удаления разделяющей перегородки никакого термодинамического процесса в системе не происходит. Таким образом, при расчете изменения энтропии смешение двух идентичных газов нельзя рассматривать как предельный случай смешения двух различных газов и, следовательно, при переходе от смеси сколь угодно близких по своим свойствам и разделимых из этой смеси газов к смеси одинаковых газов AS испытывает скачок (парадокс Гиббса)  [c.70]

Процесс диффузии различных газов необратим. Как можно осуществить смешение газов обратимо Чему равна энтропия смеси различных идеальных газов  [c.87]

Рассмотреть изменение плотности газа при его изотермическом смешении с различными газами и на этой основе разъяснить парадокс Гиббса и парадокс Эйнштейна, используя выражения для энтропии и внутренней энергии слабо вырожденного идеального газа из N атомов в объеме V при температуре Т  [c.88]

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]

Смешение газов в потоке, как и другие способы смешения, представляет собой необратимый процесс, всегда сопровождаюш,ийся возрастанием энтропии. Это явление объясняется тем, что при смешении происходит расширение газа без совершения работы. Кроме того, смешение газов в одном сосуде сопровождается их диффузией, которая является процессом необратимым, и при этом возрастает энтропия. Если, наоборот, требуется разделить смесь различных газов на отдельные компоненты, то для этого необходимо затратить минимальную работу, равную потере работоспособности TqAs при смешении газов (см. пример 14-6).  [c.231]

На процесс энергоразделения в вихревых трубах влияют теплофизические свойства индивидуальных веществ и их смесей, используемых в качестве рабочего тела. Пожалуй, одним из основных свойств газов является отношение теплоемкостей к = Ср/С,, учитывающее индивидуальность газа и число атомов в его молекуле. При прочих равных условиях он определяет среднюю скорость теплового движения молекул в различных газах, а также скорость звука, которые зависят от молярной массы газа. Очевидно, что при анализе неббходимо проводить одновременный учет совокупного влияния кн Яна термодинамическую эффективность вихревых труб.  [c.58]

Как будут относиться между собой знаменП работы изотермического сжатия, вычисленные для рав ной массы различных газов, при прочих одинаковых условиях  [c.84]

Значения работы изотермического сжатия для 1 кг различных газов при одинаковых условиях выражаются следуюпгими уравнениями  [c.84]

Рис. 2.11. Зависимость общего эффективного сечения соударения электронов и атомов для различных газов от энергии электронов по Рамзауэру (штриховые линии — газокинетические сечения) Рис. 2.11. <a href="/info/567366">Зависимость общего</a> <a href="/info/7547">эффективного сечения</a> соударения электронов и атомов для различных газов от <a href="/info/144614">энергии электронов</a> по Рамзауэру (<a href="/info/1024">штриховые линии</a> — газокинетические сечения)
В табл. 6.1 для различных газов приведены значения С и цо, а также диапазон изменения температур, в котором погрешность формулы Сатерленда не превышает значений, указанных в последнем столбце таблицы.  [c.278]

Дикинс ) определил значения коэффициентов аккомодации для различных газов при их взаимодействии с поверхностью из платины (табл. 12.4).  [c.137]

Опыты Кнудсена ), в которых различные газы (водород, кислород и углекислый газ) отсасывались через стеклянную капиллярную трубку длиной 12 см II диаметром в свету около 0,3 мм, подтверждают приведенные выше формулы (для б = 1). Гэде ), проделавший позднее и более тш ательно подобные опыты с водородом и азотом (отсос производился с помощью стеклянной трубки диаметром около 0,2 мм), также подтвердил расчетную формулу, но обнаружил, что при давлении выше 0,01 мм рт. ст. опытное значение расхода газа становится на несколько процентов ниже теоретического (при о=1).  [c.174]

Если имеется смесь различных идеальных газов, то с помощью полунепроницаемых перегородок (т. е. перегородок, проницаемых для одного газа и непроницаемых для другого) можно обратимо разделить эту смесь на составляющие ее компоненты, каждый из которых имеет объем смеси, без сообщения теплоты и затраты работы и, следовательно, без изменения энтропии системы (см. задачу 3.26). Это приводит к следующей теореме Гиббса об энтропии газовой смеси энтропия смеси идеальных газов равна сумме энтропий этих газов, когда каждый из них в отдельности занимает при температуре смеси тот же объем, что и вся смесь К Вычислим, пользуясь этой теоремой, увеличение энтропии при смешении двух различных газов, разделенных вначале перегородкой, занимающих объемы и 2 и имеющих одинаковую температуру Г (Vj и Vj — число молей каждого газа). Энтропия газов до смешения  [c.69]


В случае тождественных газов сдвигание сосудов с такими газами приводит не к смешению, а к сжатию газа, что при наличии термостата связано с отдачей теплоты AQ и, следовательно, с уменьшением энтропии на AQjT. Таким образом, для тождественных газов теорема Гиббса не справедлива. Вследствие этого изменение энтропии при смешении двух идентичных газов нельзя получить в предельном случае смешения двух различных газов, поскольку при рассмотрении различных газов используется зеорема Гиббса, не имеющая места в предельном случае. Для тождественных газов энтропии смеси после обратимого смешения равна не сумме энтропий смешивающихся частей, вычисленных в предположении, что каждая часть занимает объем V, а сумме этих энтропий без величины  [c.315]


Смотреть страницы где упоминается термин Различные газы : [c.289]    [c.379]    [c.59]    [c.67]    [c.166]    [c.543]    [c.95]    [c.580]    [c.288]    [c.434]    [c.22]    [c.23]   
Смотреть главы в:

Электротехнические материалы Издание 6  -> Различные газы

Электротехнические материалы  -> Различные газы



ПОИСК



Афонина, В.Г. Громов, В.Л. Ковалев (Москва). Исследование влияния различных механизмов гетерогенной рекомбинации на тепловые потоки к каталитической поверхности в диссоциированном углекислом газе

Водяные экономайзеры и воздухоподогреватели Формулы для ориентировочного определения температуры дымовых газов за котлами различных типов

Вращательные производные суммарных аэродинамических характеристик затупленных тел различной формы, совершающих плоские угловые колебания в сверхзвуковом потоке газа

Комплексная утилизация промышленных дымовых газов с одновременным получением различных видов энергоносителей и продуктов

Литье под низким давлением — Вентиляция форм 403 — Выбор места и способа режимов литья 404 — Гидродинамические режимы заливки формы 401 — 403 Давление газа при затвердевании отливки 403 — Оборудование 404—406 Особенности литья различных сплавов

Моделирование течений в элементах пневмоники. Условия выполнения с помощью струйных и других проточных элементов операций управления при использовании в качестве рабочей среды различных газов и жидкостей

Пренебрежения двоякого рода. Диффузия двух различных газов

Проволока для электродная для наплавки в среде углекислого газа 135 для различных операций

Различные типы течений разреженных газов

Различные формы уравнения Бернулли. Скорость распространения малых возмущений в газе

Таблицы термодинамических свойств различных газов

Таблицы термодинамических свойств различных газов Таблицы 1 и 2. Воздух

Теплообмен при течении газа в начальном участке трубы с различными законами распределения тепловой нагрузки

Теплопроводность некоторых газов при атмосферном давлении и различных температурах



© 2021 Mash-xxl.info Реклама на сайте