Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Характерные состояния водяного пара

Отметим отдельные характерные состояния водяного пара в pt>-диаграмме. Так как процесс нагревания происходит при постоянном давлении, он изобразится в виде прямой, параллельной оси абсцисс.  [c.108]

ХАРАКТЕРНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВОДЯНОГО ПАРА  [c.245]

Для систем теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха представляют интерес различные области состояний воды и водяного пара. Относительно низкие параметры характерны для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха вода и насыщенный пар используются здесь как теплоносители в отопительных системах вода имеет температуру 65— 150 °С, насыщенный пар имеет давление 0,1—0,3 МПа. Основной рабочей средой в системах вентиляции и кондиционирования воздуха является влажный воздух, в состав которого входит перегретый или насыщенный водяной пар с температурой менее 100°С. Что касается теплоснабжения и котельных установок, то здесь параметры выще в котлах для централизованного теплоснабжения вырабатывается насыщенный пар с давлением до 4 М.Па, перегретый пар может достигать температуры 250 или 440 °С. Параметры пара перед паровыми турбинами ТЭЦ могут достигнуть 13 МПа и 565 °С и даже быть закритическими 24 МПа и 565 °С (оба параметра выше критических значений). Широко используются насыщенный пар с давлением около 1,4 МПа и вода с температурой 150—180 °С (иод соответствующим давлением для предотвращения вскипания).  [c.121]


Известно, что всякому веществу свойственны три агрегатных состояния твердое, жидкое и газообразное. Известно также, что сухой водяной пар можно сконденсировать в воду, которая при дальнейшем охлаждении превращается в лед. Пар, вода и лед являются характерным примером существования химического соединения в различных агрегатных состояниях с различным запасом энергии. При нормальной температуре и атмосферном давлении агрегатное состояние большинства веществ зависит главным образом от величины молекул и сил, действующих между ними. Если небольшое количество газообразного вещества поместить в относительно большой сосуд, то молекулы газа, двигаясь внутри сосуда, быстро займут все свободное пространство. Это показывает, что силы, действующие между молекулами газа, очень слабы по сравнению с кинетической энергией молекул. Так как газ распространяется в сосуде равномерно по всем направлениям, то очевидно, что его молекулы находятся на сравнительно большо.м расстоянии друг от друга.  [c.18]

Стратосфера располагается над тропопаузой и простирается до высоты 35—40 км. Для ее нижних слоев характерно постоянство температуры по высоте. Водяной пар в стратосфере содержится в ничтожных количествах и поэтому в ней нет облаков, из которых выпадали бы осадки. Состояние воздуха устойчивое. вертикальные движения слабые, что обеспечивает спокойный полет самолета. Болтанка наблюдается редко и только вблизи тропопаузы.  [c.6]

Определение параметров характерных состояний воды и водяного пара и связь между ними  [c.169]

Прежде чем переходить к рассмотрению таблиц и диаграмм воды и водяного пара, а также методов их использования, необходимо установить общие связи между параметрами в характерных состояниях парообразования, показанных на диаграмме (рис. 109).  [c.169]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ХАРАКТЕРНЫХ СОСТОЯНИЙ ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА И СВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ  [c.211]

При расчете п ровых процессов могут встретиться три случая процесс протекает полностью в области насыщения процесс протекает полностью в области перегрева процесс протекает частично в области насыщения, частично в области перегрева, т. е. характерной особенностью термодинамических процессор водяного пара является то, что пар в ходе процесса может переходить из одного состояния в другое, например, из перегретого во влажный насыщенный пар или наоборот. Поэтому расчет паровых процессов с помощью соответствующих диаграмм удобен прежде всего в силу того, что на диаграмме легко установить, происходит ли изменение состояния пара. При расчете процессов с помощью диаграмм используют иногда и аналитические соотношения, например в том случае, когда необходимо вычислить работу или изменение внутренней энергии.  [c.97]


ВОДЫ ДУШИСТЫЕ, побочные продукты, получающиеся при добывании эфирных масел (см.) отгонкой с водяным паром. Получающиеся в этом производстве конденсационные воды, от к-рых отделяется эфирное масло, содержат небольшие количества В. д. в растворенном состоянии и обладают характерным запахом. Наиболее известны розовая вода, вода померанцевых цветов и нек-рые др. В. д. применяются в производстве косметических и кондитерских изделий и в медицине.  [c.50]

В результате взаимодействия термодинамической системы и окружающей среды состояние системы будет изменяться. Применительно к термодинамической системе, представляющей собой газообразное тело, которое в этом случае называется рабочим телом, изменение состояния системы будет в общем случае проявляться в изменении ее температуры, удельного объема и давления. Эти характерные для данной системы (рабочего тела) величины называют основными параметрами ее состояния. Таким образом, результатом взаимодействия рабочего х ла и окружающей среды будет также и изменение параметров состояния рабочего тела, и, следовательно, судить о том, взаимодействует термо динамическая система с окружающей средой или нет, можно по тому, изменяются ли параметры состояния системы или нет. Следует иметь в виду, что в теплотехнике в качестве рабочих тел очень широко применяются газы вследствие присущей им упругости и способности в огромных пределах изменять свой объем. Такими газами, например, в двигателях внутреннего сгорания и газовых турбинах являются продукты сгорания жидкого и газообразного топлива, а в паровых турбинах — водяной пар.  [c.17]

Характерными величинами, определяющими объем аккумулятора, являются его аккумулирующая способность G, т. е. масса пара, кг, которую он должен дать при допустимом понижении давления от pi до р , и удельная аккумулирующая способность d — количество пара, которое может быть получено на каждый кубический метр его водяного объема в заряженном состоянии при указанном перепаде давлений, кг/м .  [c.78]

Если провести линии через точки одинаковых характерных состояний (рис. 3-1), то получим три кривые /, // и ///. Линия / соединит все точки, характеризующие состояние воды при 0° С и разных давлениях. Так как мы исходим из предположения, что вода несжимаема, эта линия должна быть параллельна оси ординат. Линия II представляет собой геометрическое место точек, характеризующих воду в состоянии кипения при разных давлениях, а линия III — точек, характеризующих сухой насыщенный пар. Эти две линии соединяются в точке /<. Это значит, что при некотором давлении нет прямолинейного участка перехода воды в пар. Очевидно, что в этой точке кипящая вода и сухой насыщенный пар обладают одними и теми же параметрами состояния. Эта точка называется критической точкой. Все параметры ее называются критическими и имеют для водяного пара следующие значения критическое давление = 221,145 бар критическая температура 4р = 374,116° С критический удельный объем у р = 0,003145 м 1кг, критическая энтальпия /кр = == 2094,8 кдж1кг.  [c.110]

Практически пользоваться уравнением Ван-дер-Ваальса нельзя, так как оно дает результаты, недостаточно точные для нужд современной паро-техники. Наиболее точным является в настоящее время уравнение состояния реальных газов, разработанное М. П. Вукаловичем и Н. И. Новиковым применительно в основном к водяному пару. Вывод этого уравнения основан на предположении наличия в реальных газах ассоциаций молекул, механически объединенных в двойные, тройные и более сложные комплексы, образующиеся в результате взаимодействия между ними. Для этого уравнения характерно близкое совпадение результатов расчетов с опытными данными. Однако для практических целей пользование этим, как и другими уравнениями состояния реального газа, неудобно вследствие сложности их и необходимости выполнения трудоемких вычислений. Обычно пользуются готовыми данными, которые берут из таблиц водяного пара или из диаграммы s—i водяного пара.  [c.99]

ПЕРЕНОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ в механике, движение подвижной системы отсчёта по отношению к системе отсчёта, принятой за основную (условно считаемую неподвижной). См. Относительное движение. ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ, охлаждение в-ва ниже темп-ры его равновесного перехода в др. агрегатное состояние Т ф п. или в др. кристаллич. модификацию (см. Полиморфизм). Фазовые переходы, связанные с отдачей теплоты конденсация, кристаллизация, полиморфные превращения) на нач, стадии, требуют, как правило, нек-рого П., содействующего возникновению зародышей новой фазы — мельчайших капель или кристалликов. Образование зародышей при Гф.п. затруднено тем, что они, обладая повыш. давлением или растворимостью, не могут находиться в равновесии с исходной фазой. В условиях, когда процессы возникновения и роста зародышей новой фазы протекают замедленно (перекристаллизация в тв. фазе, кристаллизация очень вязкой жидкости, напр, стекла, и др.), глубоким П. можно получить практически устойчивую фазу (в метастабильном состоянии) со структурой, характерной для более высоких темп-р. На этом основаны, напр., закалка сталей и получение стекла. Следует также отметить, что степень П. водяного пара в атмосфере влияет на хар-р выпадающих осадков (дождь, снег, град). ПЕРЕСТАНОВОЧНЫЕ СООТНОШЕНИЯ (коммутационные соотношения), фундаментальные соотношения в квант, теории, устанавливающие связь между последоват. действиями на волновую функцию (или вектор состояния) двух операторов Ь и расположенных в разном порядке (т. е. L-yL п L L ). П. с. определяют алгебру операторов (д-чисел). Если два оператора переставимы (коммутируют), т. е. LiL L Li, то соответствующие им физ. величины и могут иметь одновременно определённые значения. Если же их действие в разном порядке отличается числовым фактором (с), т. е. Ьф —Ьф с, то между соответствующими физ. величинами имеет место неопределенностей соотношение I, где Ail и ДЬа — неопределённости (дисперсии) измеряемых значений физ. величин 1 и 2- Важнейшими в квант, механике явл. П.с. между операторами обобщённой координаты q и сопряжённого ей обобщённого импульса р, qp—pq=ih. Если оператор L не зависит от времени явно и переставим с гамильтонианом системы Н, т, е. ЬЙ= НЬ, то физ. величина L (а также её ср. значение, дисперсия и т. д.) сохраняет своё значение во времени.  [c.529]



Смотреть страницы где упоминается термин Характерные состояния водяного пара : [c.89]    [c.90]    [c.42]    [c.287]    [c.491]    [c.179]    [c.364]    [c.123]    [c.98]    [c.135]    [c.102]   
Смотреть главы в:

Техническая термодинамика  -> Характерные состояния водяного пара



ПОИСК



Вес водяных паров

Водяной пар

Водяные пары

Характерные состояния пара



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте