Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Общим физическим свойством для жидкостей и газов является принятие ими той формы сосуда (трубопровод, резервуар и пр.), куда налита жидкость или введен газ. Отличительными особенностями этих тел следует считать практическую несжимаемость жидкости и, наоборот, значительную упругость газа, т. е. изменение его объема при сжатии.

ПОИСК





Общие физические свойства жидкостей и газов

из "Слесарь-газовщик"

Общим физическим свойством для жидкостей и газов является принятие ими той формы сосуда (трубопровод, резервуар и пр.), куда налита жидкость или введен газ. Отличительными особенностями этих тел следует считать практическую несжимаемость жидкости и, наоборот, значительную упругость газа, т. е. изменение его объема при сжатии. [c.9]
Свойством несжимаемости жидкости пользуются на практике при гидравлическом испытании трубопроводов и резервуаров с помощью гидравлического пресса, позволяющего создавать в испытуемом сосуде значительные давления, затрачивая при этом незначительные усилия и малые количества воды. [c.9]
Упругие свойства газов используются на практике при испытаниях воздухом газопроводов на прочность и плотность рабочим давлением. Обычно для этих целей применяется воздушный компрессор. [c.11]
Изменение объема газов при нх сжатии. Газы при сжатии изменяют свой объем обратно пропорционально изменению давления, т. е. при увеличении давления в несколько раз соответственно уменьшается объем газа и, наоборот, при уменьшении давления газ стремится занять соответственно больший объем. [c.11]
При увеличении, например, давления вдвое, объем газа, заключенного в сосуде, уменьшится в два раза. [c.11]
Не нужно забывать об этом свойстве газов при замере расхода горючего газа потребителями. Особенно необходимо учитывать упругие свойства газа и вносить поправки на изменение объема газа при его больших расходах, приведя расход газа к стандартным условиям, т. е. к объему газа при барометрическом давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20° С. [c.11]
Все вещества имеют тот или иной вес, выраженный в кГ, учитывающий силу притяжения массы вещества к земле. [c.12]
Удельные веса и удельные объемы сухого и влажного воздуха при разных температурах приведены в табл. 4. [c.12]
Тепловые свойства твердых, жидких и газообразных тел. Основными тепловыми свойствами являются теплоемкость, теплопроводность, теплопередача и способность тела увеличиваться в объеме при нагреве. [c.14]
Т еплоем кость тела есть количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг этого тела на 1°С в ккал кг-°С. [c.14]
Теплоемкость обозначается буквой с. [c.14]
Определенные прн постоянном давлении средние удельные теплоемкости (ср) различных сред приведены ниже. [c.14]
Теплопроводностью называется свойство тела проводить тепло, т. е. передавать тепло внутри тела от наиболее нагретых частиц к менее нагретым. Теплопроводность тел неодинакова, в чем можно убедиться, рассматривая приводимые ниже коэффициенты теплопроводности X, принятые в технической системе мер для наиболее часто встречающихся на практике тел. Теплопроводность тел выражается в килокалориях, проходящих в 1 ч через 1 однородной стенки при ее толщине 1 м и при разности температур на ограничивающих ее поверхностях 1°С, т. е. в ккал1м-ч-град. Коэффициенты теплопроводности X некоторых тел в различных средах приведены ниже. [c.15]
Теплопроводность накипи в 50 раз меньше теплопроводности стали, а теплопроводность сажи в несколько сот раз меньше теплопроводности стали. Поэтому во избежание пережога нагревательных труб и других поверхностей нагрева, перерасхода топлива и снижения производительности котла или нагревательного прибора нужно их стенки содержать в чистоте и периодически очищать от сажи и накипи. Для уменьшения тепловых потерь паропроводы, баки питательной воды покрывают снаружи тепловой изоляцией, имеющей малую теплопроводность. [c.16]
Теплопередача соприкосновением (или конвекцией) является также видом передачи тепла путем перемещения слоев жидкого или газообразного веществ с различной степенью нагрева. [c.16]
если топочные газы или пламя горящей горелки, соприкасаясь с поверхностью нагрева котла или водонагревательного прибора, отдает тепло их стенкам, то это тепло от стенок передается находящейся внутри агрегата воде. [c.16]
Теплопередача излучением является также одним из видов передачи тепла. Наибольшее количество тепла передается лучеиспусканием, если лучи от пламени будут направлены перпендикулярно к теплопоглощающей поверхности, например, к стенкам котла. [c.16]
На практике (например, при регулировке газовых горелок) следует учитывать, что при передаче тепла непосредственным соприкосновением пламени с нагреваемой поверхностью температура пламени понижается вследствие отдачи тепла этой поверхности. При этом качество горения газа ухудшится и нужно будет для восстановления нормального его сжигания выполнить работы, рекомендуемые в следующем разделе. [c.17]
Учитывая свойство тел расширяться при нагреве, на газопроводах устанавливают компенсаторы. [c.17]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте