Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Воздух дифференциальный эффект, Томсона-Джоуля

    На рис. И1-2 показано значение дифференциального эффекта а, для воздуха в зависимости от давления и температуры. Как видно из рисунка, значение а, увеличивается с понижением температуры и давления. Точка, в которой эффект Джоуля — Томсона равен нулю, называется точкой инверсии. Существуют две [c.57]

    Пример 10. Определить дифференциальный эффект Джоуля—Томсона для воздуха при начальном давлении Ь ата и температуре 8° С, если = 38,4 ата и = = 132,6° К. [c.53]


Рис. 100. Дифференциальный эффект Томсона — Джоуля для воздуха. Рис. 100. <a href="/info/1069418">Дифференциальный эффект Томсона</a> — Джоуля для воздуха.
    Значения эффекта Томсона — Джоуля для воздуха. Изменение температуры при расширении без отдачи внешней работы и теплообмена с окружающей средой называется эффектом Томсона—Джоуля. На рис. 100 представлены значения дифференциального эффекта Томсона — Джоуля для воздуха при разных давлениях. Из приведенных данных видно, что при давлениях, превышающих критическое (38,4 ата), значение дифференциального эффекта достигает максимума при определенной для каждого давления температуре. При давлениях меньше критического дифференциальный эффект непрерывно возрастает при понижении температуры. [c.291]

    Доктор-инженер Г. Гаузен расширил область исследования и определил дифференциальный эффект Джоуля—-Томсона для воздуха для давлений до 200 ата и температур от -ЫО до —175° С, что имеет большое значение для техники сжижения воздуха. [c.64]

Рис. 1-32. Дифференциальный эффект Джоуля—Томсона для воздуха при различных давлениях. Рис. 1-32. <a href="/info/845166">Дифференциальный эффект Джоуля—Томсона</a> для воздуха при различных давлениях.
    На диаграмме рис. 1-32 показан дифференциальный эффект Джоуля—Томсона для воздуха для различных изобар — между 25 и 200 ата и температур от -ЬЗО до —180° С. [c.66]

Рис. 1-33. Дифференциальный эффект Джоуля—Томсона для воздуха при различных давлениях и высоких температурах. Рис. 1-33. <a href="/info/845166">Дифференциальный эффект Джоуля—Томсона</a> для воздуха при <a href="/info/188612">различных давлениях</a> и высоких температурах.
    Значение дифференциального эффекта Джоуля—Томсона отрицательно при высоких давлениях и низких температурах. Точки пересечения изобар с горизонталью О—О являются инверсионными, так как в них а =0. Как видно из диаграммы рис. 8, изобары в правой части также где-то пересекаются с горизонталью О—0 это соответствует вторым инверсионным точкам для воздуха в области очень высоких температур. Между двумя инверсионными точками значение дифференциального эффекта Джоуля—Томсона для воздуха всегда положительно, [c.52]


Рис. 8. Значения дифференциального эффекта Джоуля— Томсона для воздуха при разных температурах и абсолютных Рис. 8. Значения <a href="/info/845166">дифференциального эффекта Джоуля</a>— Томсона для воздуха при <a href="/info/50238">разных температурах</a> и абсолютных
    Гаузеном установлено, что величина дифференциального эффекта Джоуля—Томсона зависит от изменения температуры. Опыты Гаузена показали также, что воздух в области низких темпера- [c.52]

    Дифференциальный эффект Джоуля-Томсона для воздуха и кислорода в определенном диапазоне изменения параметров мож- [c.428]

Рис. 4. Дифференциальный эффект Джоуля-Томсона а i для воздуха пограничные кривые 1 — жидкости, 2 — пара Рис. 4. <a href="/info/845166">Дифференциальный эффект Джоуля-Томсона</a> а i для <a href="/info/727889">воздуха пограничные</a> кривые 1 — жидкости, 2 — пара
    На рис. 4 показана зависимость дифференциального эффекта Джоуля-Томсона от начальной температуры воздуха, при различных давлениях [5, 6]. [c.429]

    В течение 1907—-1909 гг. Фогелем были произведены обстоятельные опыты в физической лаборатории Мюнхенской высшей технической школы для определения дифференциального эффекта Джоуля—Томсона для воздуха и кислорода при 10° С для давлений до 1 50 ата. Ф. Ноэль продолжил в 1910—1912 гг. эти опыты в той же лаборатории и произвел исследования эффекта Джоуля—-Томсона для тех же давлений до 150 ата, но для различных температур между —55 и 4-250° С. [c.64]

Рис. 1-27. Дифференциальный эффект Джоуля— — Томсона для воздуха Рис. 1-27. <a href="/info/845166">Дифференциальный эффект Джоуля</a>— — Томсона для воздуха
    Следует иметь в виду, что начальная температура воздуха в этих опытах составляла 10" , и параметры определялись при этой температуре. Если бы уравнение (1-112) устанавливало правильную зависимость дифференциального эффекта Джоуля—Томсона при изменении температуры в широких пределах для различных давлений, тогда коэффициенты а я Ь были бы пригодны для всех температур. [c.48]

Рис. 2-17. Дифференциальный эффект Джоуля-Томсона для воздуха [В2-30]. Рис. 2-17. <a href="/info/845166">Дифференциальный эффект Джоуля-Томсона</a> для воздуха [В2-30].
    Наиболее полные исследования по непосредственному определению эффекта Джоуля — Томсона для воздуха были проведены Гаузеном. Построенная им на основании обработки опытных данных диаграмма зависимости дифференциального дроссель-эффекта от температуры при разных давлениях приведена на фиг. 4 [27]. [c.19]

    Кривые значений дифференциального эффекта Джоуля — Томсона для воздуха в зависимости от давления при высоких температурах (рис. 1-33) составлены на основе опытных данных, полученных Роебуком. [c.66]

    В Советском Союзе во Всесоюзном научно-исследовательском институте кислородного машиностроения М. Г. Каганером под руко1Водством доктора химических наук Ишкина проведены работы по определению дифференциального эффекта Джоуля — Томсона для воздуха и азота. [c.77]

    Следовательно, при дросселировании с более высоких началь ных давлений, чем указанные, воздух и кислород нагреваются Гаузеном установлено, что величина дифференциального эф фекта Джоуля—Томсона зависит от изменения температуры Опыты Гаузена показали также, что воздух в области низких температур и давлений имеет вторую точку инверсии. Поэтому величину дифференциального эффекта Джоуля—Томсона при расчетах находят по специальной диаграмме, построенной на основании данных Фогеля, Ноэлля и Гаузена (рис. 8). [c.52]

    Гаузеном установлено, что величина дифференциального эффекта Джоуля—Томсона зависит от изменения температуры. Опыты Гаузена показали также, что воздух в области низких температур и давлений имеет вторую точку инверсии. Поэтому величину дифференциального эффекта Джоуля—Томсона при расчетах находят по специальной диаграмме, построенной на основании данных Фогеля, Ноэлля и Гаузена (рис. 8). [c.52]

    Уравнения (1У.48) и (IV.50) выражают в дифференциальной форме зависимость давления и объема от других свойств вещества — в частном случае газообразного. Этим обш,им уравнениям должно удовлетворять любое эмпирическое уравнение состояния. Они играют значительную роль в термометрии, создавая теоретическую основу газовых термометров. Для реальных газов, подобных водороду или воздуху, объем при постоянном давлении не строго пропорционален температуре. Если же определены значения дН1др (с помощью измерения эффекта Джоуля — Томсона), то появляется возможность введения необходимых поправок. [c.94]



Смотреть страницы где упоминается термин Воздух дифференциальный эффект, Томсона-Джоуля: [c.87]    [c.110]   
Общая химическая технология Том 1 (1953) -- [ c.290 , c.291 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Джоуль

Джоуля Томсона

Джоуля Томсона эффект

Томсон

Томсона эффект

Томсонит



© 2024 chem21.info Реклама на сайте