Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расширение газа

    Известно, что отклонение реальных газов от законов идеальных газов осуществляется посредством включения в уравнение Клайперона в качестве поправки на сжатие и расширение газов коэффициента сжимаемости 2  [c.20]

    Опыт Гей-Люссака—Джоуля заключается в следующем. Два баллона, соединенные трубкой с краном, погружены в ванну с водой, температура которой измеряется термометром. В одном из баллонов находится газ при некотором давлении р (кран закрыт), другой сосуд пустой (р=0). При открывании крана газ частично переходит из первого сосуда во второй и давления уравниваются, Температура воды в ванне при этом остается неизменной. Следовательно, теплота расширения газа равна нулю. Так как объем системы [c.52]


    Для практики разработки газовых и газоконденсатных месторождений характерны два режима - газовый и водонапорный. При газовом режиме приток газа к добывающим скважинам происходит за счет потенциальной энергии расширения газа при снижении давления в залежи по мере его отбора. При этом контурные или подошвенные воды практически не вторгаются в газовую залежь и, следовательно, объем порового пространства газовой залежи практически не изменяется по времени. [c.34]

    Существует несколько способов осушки газов. Они основаны на использовании дроссельного эффекта при расширении газа, расширении газа с отдачей внешней работы, впрыске антифриза, поглощении влаги из газа жидкими или твердыми поглотителями и др. Наибольшее распространение получил способ осушки газов с помощью жидких и твердых поглотителей. [c.157]

    Проведенное исследование позволяет разбить все политропные процессы СП от - 00 до оо при расширении газа на три группы  [c.21]

    Как следует из первого закона термодинамики, все тепло, сообщенное газу при изобарическом процессе, идет на изменение его внутренней энергии или, что то же, на повышение его температуры (для идеальных газов) и на производство работы расширения газа. При этом более детальное исследование уравнения (35) показывает, что на повышение температуры газа при [c.79]

    Работа расширения газа определяется из уравнения (45а) А = 6000 0,848 (340 — 290) = 254400 кГм. на что расходуется тепло  [c.80]

    К более сложным в аппаратурном оформлении, но и более эффективным, относятся циклы, основанные на сочетании дросселирования и расширения газа в детандере  [c.134]

    Рассмотрим газ в цилиндре с поршнем (рис. 15-3) и допустим, что давление внутри цилиндра Рд утр больше постоянного внешнего атмосферного давления Р. Когда газ расширяется и перемешает поршень на бесконечно малое расстояние ( в, сила, действующая на поршень снаружи, остается постоянной и равной произведению давления Р на площадь А поршня. Выполненная газом работа, как указано в подписи к рис. 15-3, равна произведению приращения объема газа на внешнее давление, против которого осуществляется расширение = Р(1У. Поскольку в рассматриваемом случае преодолеваемое давление остается постоянным, выполненная работа связана с приращением объема газа (ДК) соотношением = РДК Хотя приведенные здесь соотношения получены для газа, расширяющегося в цилиндре, они справедливы в отношении любого процесса расширения газа. Работа, подобная описанной выше, часто называется работой расширения или работой типа РУ. Существуют и другие виды работы. Мы совершаем работу против силы тяжести, поднимая груз в положение, где он имеет большую потенциальную энергию и откуда он может упасть в исходное положение. Электрическая работа осуществляется при перемещении заряженных ионов или других заряженных тел в электрическом потенциальном поле. Мы можем выполнить магнитную работу, отклоняя иглу компаса от направления, куда она указывает в спокойном состоянии. Все эти виды работы включаются в обобщение, известное под названием первого закона термодинамики. [c.14]


    Работа, совершаемая при расширении газа в детандере, [c.135]

    Как уже отмечалось выше, в действительности сжатие и расширение газов протекает не адиабатически и не изотермически, а в каждом отдельном случае, в зависимости от конкретных условий ( скорости процесса, степени сжатия и изолированности системы и т. д.), лишь приближается к одному т этих процессов. Такие реальные процессы, при которых имеет место отвод тепла наружу или поступление его в систему из окружающей среды, называются политропическими процессами. Подсчет физических параметров системы (Р, V и Г), а также ее работы при подобного рода процессах производится по уравне- [c.72]

    Для совершенствования процесса НТС были предложены два метода сорбция в потоке и изоэнтропийное расширение газа. [c.155]

    Из изложенного ясно, что энтропия возрастает при переходе вещества из кристаллического состояния в жидкое и из жидкого в газообразное, при растворении кристаллов, нри расширении газов, при химических взаимодействиях, приводящих к увеличению числа частиц, и прежде всего частиц в газообразном состоянии. Напротив, все процессы, в результате которых упорядоченность системы возрастает (конденсация, полимеризация, сжатие, уменьшение числа частиц), сопровождаются уменьшением энтропии. [c.78]

    Работа Ван-дер-Ваальса ясно показала, что для водорода эффект Джоуля — Томсона наблюдается только после того, как температура его снизится ниже некоторого определенного значения. И чтобы снизить температуру водорода до требуемого значения, перед проведением цикла расширения газ следует охладить. [c.122]

    Падение давления но фронту стационарного пламени обычно так мало, что в первом приближении можно рассматривать пламя как изобарное, [см. уравнение (XIV.10.3)]. Кроме того, кинетической энергией, связанной с падением давления, можно пренебречь по сравнению с энергией, сопровождающей тепловые изменения. Однако для достаточно богатых реагирующих смесей и очень экзотермических реакций скорость линейного расширения газов во фронте пламени может приближаться к скорости звука. [c.405]

    Нагнетатель представляет собой одноступенчатую центробежную машину с консольным расположением рабочего колеса и с осевым подводом газа. Ротор нагнетателя соединен с шестерней редуктора зубчатой муфтой. Топливом газотурбинного агрегата служит природный газ. Запуск агрегата осуществляется турбоден-тандером, который является активной турбиной с двухвенечным колесом. Он приводится в работу от природного газа. Расширенный газ выбрасывается в атмосферу через дымовую трубу или сжигается. После пуска агрегата турбодетандер отключают и останавливают. Нормальные условия работы агрегата обеспечиваются контрольно-измерительными приборами, системами автоматического регулирования и защитными устройствами. [c.292]

    Пример, Если газу сообщают 5 ккал тепла и все это тепло идет только на расширение газа, то газ при своем расширении (увеличении объема) может совершить работу, равную 5-427 - 2135 кГм. [c.21]

    АР = Р —Рг — перепад давления при адиабатическом расширении газа  [c.74]

    Расширение газов при горении смеси приводит к образованию ударной волны, распространяющейся перед фронтом пламени. Сжатие газа и его нагревание в ударной волне тем сильнее, чем больше скорость движения расширяющихся газов, которая в свою очередь определяется скоростью горения. При быстром сгорании нагревание смеси в ударной волне может стать настолько значительным, что произойдет ее воспламенение перед фронтом пламени. В этом случае создается такой режим горения, при котором послойный процесс поджигания осуществляется не путем теплопроводности, а под действием импульса давления, т. е. путем детонации. Прн детонационном горении образуется комплекс ударной волны и следующей за ней зоны сжатой и нагретой реагирующей смеси — так называемая детонационная волна. [c.23]

    Работу расширения газа против внутримолекулярных онл мы здесь не учитываем. [c.167]

    За границу раздела между основной (62) и завершающей (0з) фазами условно принимают момент достижения максимума давления (Р ) на индикаторной диаграмме. Сгорание при этом еще не заканчивается и средняя температура газов в цилиндре продолжает возрастать, достигая максимума в конце завершающей (0з) фазы, но скорость тепловыделения в этой фазе уже не может компенсировать падения давления из-за расширения газов при движении поршня и теплоотдачи к стенке. [c.149]

    Скорость тепловыделения в основной фазе определяет быстроту нарастания давления по углу поворота коленчатого вала ( Р/й(ф) и соответственно динамику действия силы расширения газа на детали кривошипно-шатунного механизма. В двигателях с умеренными степенями сжатия (6—7) наибольшие значения Р/а ф составляют 0,10—0,12 МПа/°ПКВ. При степенях сжатия е=9-н10 Р/йф достигает 0,15—0,25 МПа/°ПКВ. [c.150]


    Во вторую группу включаются различные формы перехода движения, общей чертой которых является перемещение масс, охватывающих очень большие числа молекул (т. е. макроскопических масс), под действием каких-либо сил. Таковы поднятие тел в поле тяготения, переход некоторого количества электричества от большего электростатического потенциала к меньшему, расширение газа, находящегося под давлением, и др. Общей мерой передаваемого такими способами движения является работа. Работа в различных случаях может быть качественно своеобразна, но любой вид работы всегда может быть полностью превращен в работу поднятия тяжести и количественно учтен в этой форме. [c.25]

    Равновесный процесс является предельным типом процесса, абстракцией реальные физические и химические процессы всегда в большей или меньшей степени неравновесны. Примерами крайних случаев неравновесных процессов являются переход энергии горячего тела к холодному в форме теплоты при конечной разности температур, переход механической работы в теплоту при трении, расширение газа в пустоту, самопроизвольное смешение газов или жидкостей путем дис узии, взрыв смеси горючего с окислителем. Эти процессы не могут быть проведены в обратном направлении через те же промежуточные состояния, что и прямые процессы. [c.36]

    Теплоемкость углеводородных газов и нефтяных паров зависит от их химического состава и внешних условий температуры и давления. Различают теплоемкость при постоянном давлении и постоянном объеме. Истинная массовая теплоемкость при постоянном давлении Ср больше теплоемкости при постоянном объеме Су на величину работы,. затрачиваемой на расширение газа  [c.64]

    Дышащие крыши (рис. 91) допускают увеличение объема хранилища на величину до 5% от первоначальной, что достаточно для ликвидации потерь от малых дыханий нри заполненном резервуаре. Изготовляются они из гибкой стали толщиной 3 — 5 мм. Нижнее положение крыши ограничивается опорными столбами. Разрыв крыши при чрезмерном расширении газа предотвращается [c.193]

    Следует также учесть, что в рассматриваемой реакции происходит увеличение числа молей продуктов по сравнению с числом молей реагентов, а это также является причиной расширения газов-Прим. перев. [c.168]

    Величина ео может быть оценена с помощью следующих методов. Метод расширения газа. Образец помещают в наполненный газом сосуд, затем этот сосуд соединяют с другим, из которого газ эвакуирован. Зная первоначальное Р и конечное давление в сосуде, рассчитывают величину Ёо из следующего соотношения, основанного на изотермическом законе расширения газа  [c.92]

    Средний размер пузырей быстро увеличивается по высоте слоя, главным образом в результате их коалесценции, а также за счет расширения газа вследствие уменьшения давления с высотой. Однако последний эффект невелик, за исключением зернистых материалов с очень высокой плотностью или систем с очень низким абсолютным давлением над слоем. Если иметь в виду эффект расширения, то объемный расход дискретной фазы остается постоянным по высоте слоя, кроме некоторых отдельных случаев, которые в данной главе не рассматриваются (см. главу II). [c.137]

    На рис. ХУ-7 приведены значения с вдоль профиля потока по ним и по значениям и могут быть определены величины и и V. Заметим, что большим значениям соответствуют более высокие е из-за значительного расширения газа, отвечающего возросшим величинам Ар. Высокие значения е в большей части насадка говорят в пользу гипотезы о движении системы без взаимодействия твердых частиц. [c.585]

    Пусть, например, при расширении газа его объем изменяется от У] до Уг. При этом давление газа, наоборот, уменьшается от р1 до р2. Работа газа при расщирении измеряется его воздействием на окружение (это работа против внешнего давления). Если внешнее давление Ршюш, то работа расширения будет равна Рвнеш (У2-У1). [c.36]

    Рассмотрим цикл, основаит,1Й па сочетании дросселирования и расширения газа в детандере (рис. 45). [c.134]

    В дроссельных холодильных циклах используется эффект Джоуля — Томсона. Эти циклы достаточно эффективны при больших перепадах на дросселе. Со снижением перепада их эффективность резко падает. В условиях небольших перепадов шачительно более эффективно расширение газа в детандерах. Однако для получения очень низких температур, приближающихся к началу сжижения газа, эффективность детандеров тювь снижается. Это объясняется резким отклонением свойств реальных газов от идеальных при температурах, близких к температуре сжижения. В этих условиях резко падает способность газа к расширению, растут потери холода и возникает опасность гидравлических ударов. Современш ш конструкции детандеров допускают конденсацию жидкости в детандере до 20 мае. 7о- [c.134]

    Таким образом, если адиабатическое сжатие или расширение ггзи идет с затратой или, соответственно, с получением определенной механической работы, то подсчет любого параметра его состояния (Р, V, Т, А) производят по уравнениям адиабатического процесса (39) —(426). Если же расширение газа протекает без совершения внешней работы (в пустоту ), то здесь [c.73]

    Как известно, взрыв совершается мпговенно. Поэто.му тепловой эффект подобных реакций следует подсчитывать при постоянном об 1)еме (д ), т. е. учитывать при этом работу расширения газа, которая при постоянном давлении его затрачивается системой  [c.147]

    Сжатие и расширение газа (считающегося идеальным) в технических устройствах не будут строго изотермическими и адиабатическими процессами (система обменивается некоторым количеством теплоты с окружающей средой, а Т Ф onst). Для таких процессов, называемых политропными [c.131]

    Это значит, что при адиабатном расширении газа (работа ноло-жи- ельпа) его температура падает и, наоборот, при адиабатном сжатии температура газа повышается. [c.29]

    Основное назначение термодинамических процессов, протекающих в любом тепловом двигателе, состоит в том, чтобы превращать теплоту, подводимую к рабочему телу (газу), в полезную работу,, которую газ совершает в процессе своего расширения. Но построить машину, в которой бы газ только расширялся, невозможно. Поэтому во всех тепловых машинах после расширения газа происходит его сжатие и возвращешге в первоначальное состояние. [c.30]

    Закон объемных отношеняй. Закон Авогадро. Первые количественные исследования реакций между газами принадлежат французскому ученому Гей-Люссаку, автору известного закона о тепловом расширении газов. Измеряя объемы газов, вступающих в реакцию и образующихся в результате реакции, Гей-Люссак пришел к обобщению, известному под названием закона простых объемных отношений или химического закона Гей-Люссака  [c.25]

    В 1843 г. Джоуль представил результаты своих исследований Британской Ассоциации. Они были встречены с недоверием и при общем молчании. Г од спустя Королевское общество отклонило его работу по этому вопросу. В 1845 г. Джоуль снова представил свои соображения относительно эквиралентности работы и теплоты Британской Ассоциации. Он высказал предположение, что вода у подножия Ниагарского водопада должна быть на 0,2° теплее воды наверху водопада вследствие того, что при ее падении выделяется энергия. Кроме того, Джоуль выдвинул предположение о существовании абсолютного нуля температуры, основываясь на рассмотрении теплового расширения газов по его оценке абсолютный нуль должен был иметь значение — 480°F (— 284°С). Но никто не поддержал Джоуля. (Он сделал еще одну попытку доложить о своих работах в 1847 г. и в 1885 г. по этому поводу написал следующее  [c.10]

    При политропном процессе расширения газа изменение объема можно найти, продифференцировав уравнение р1/" = onst [c.152]


Смотреть страницы где упоминается термин Расширение газа: [c.21]    [c.71]    [c.67]    [c.72]    [c.139]    [c.123]    [c.193]    [c.193]    [c.14]    [c.158]   
Физическая химия (1978) -- [ c.22 , c.64 ]

Теоретические основы типовых процессов химической технологии (1977) -- [ c.15 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (1950) -- [ c.0 ]

Процессы химической технологии (1958) -- [ c.524 ]

Техника низких температур (1962) -- [ c.18 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Авогадро термического расширения газов

Адиабатические процессы расширение газов

Адиабатические процессы расширения и сжатия газо

Адиабатическое расширение газо

Адиабатные расширение газа

Белоусенко В.А. Схема развития сети АГНКС в России и перспективы расширения использования сжатого природного газа на автотранспорте РАО Газпром в северных районах Тюменской области на примере ДП Надымгазпром

Бора оксифторид коэффициенты расширения газа

Буховцев Б.М., Уперенко О.Н. О ходе работ по расширению использЪвания сжатого природного газа в качестве моторного топлива по ДП Мострансгаз

Взрыв работа при адиабатическом расширении газа

Влияние расширения газа в осевом и радиальном направлениях на эффективность работы вихревой трубы

Влияние степени расширения и расхода газа на число оборотов и к. п д. турбодетандера

Газов расширение

Газы, аномалии обратимое изотермическое расширение

Газы, расширение инертные также Аргон. Криптон

Генри Дальтона растворимость газов I Гей-Люссака коэфициенты расширения

Генри Дальтона растворимость газов I Гей-Люссака коэфициенты расширения газов I Гей-Люссака объемы

Генри Дальтона растворимость газов I Гей-Люссака коэфициенты расширения реагирующих газов

Гесса термического расширения газов

Глубокое охлаждение расширением газов в детандере

Дифференциальный эффект расширения газов

Дросселирование газов и расширение их в детандере

Жамгарян Р.Г. Опыт работы ГК Армгазпром при эксплуатации АГНКС и проблемы расширения использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива в Республике Армения

Закон термического расширения газов

Идеальные газы адиабатическое расширение

Идеальные газы изотермическое расширение

Изобарические расширение идеального газа

Изобарный расширение газа

Изображение процесса расширения газа в SI- и ST-диаграммах. Основные определения

Изотерма расширение идеального газа

Изотермические процессы расширение идеального газа

Изотермические расширение газа

Изотермическое обратимое расширение идеального газа

Изоэнтропийное расширение газа

Изоэнтропическое Адиабатическое расширение газов

Изоэнтропическое расширение газов

Изоэнтропное расширение газа

Изоэнтропное расширение газов

Изэнтропное расширение газа

Интегральный эффект расширения газо

Искусственное охлаждение расширением газов

Казанский. О мероприятиях по расширению производства сжиженных газов в Куйбышевском экономическом районе

Коэффициент полезного процессов расширения газа

Коэффициент расширения газа

Коэффициент теплового расширения газов

Метод условных температур для аналитического расчета процессов сжатия и расширения реальных газов

Модернизация адсорберов установки осушки газа с целью расширения диапазона эффективной эксплуатации

Некоторые простые применения первого закона. Работа расширения — сжатия идеального газа

О федеральной научно-технической программе РФ по расширению использования природного газа на транспорте на 1995-1997 гг. и на период до

Обобщенные силы расширение газа

Обратимое изотермическое расширение газа

Ожижеиие газов методом их расширения с отдачей внешней работы

Основные понятия. Термодинамическое выражение дроссельного эффекта. Igi Физическая сущность дроссельного эффекта. Инверсионная темпера- Ш тура. Расширение газа с отдачей внешней работы. Диаграмма Т — S жя для воздуха йД Минимальная работа сжижения газов

Основные понятия. Термодинамическое выражение дроссельного эффекта. Физическая сущность дроссельного эффекта. Инверсионная температура. Расширение газа с отдачей внешней работы. Диаграмма Т—S для воздуха Минимальная работа сжижения газов

Особенности расширения реального газа

Охлаждение газа при изоэнтропийном и изоэнтальпийном его расширении. Пример расчета

Охлаждение путем расширения газов

Охлаждение расширение газа

Охлаждение расширением газов

Охлаждение расширением сжатых газов

Охлаждение сравнение с процессом расширения газа, пример

ОшшЩтке газов при их расширения с отдачей внешней хабаты

Понижение температуры газов при расширении

Пористость мембран расширения газа

Поток адиабатный, коэфициент расхода газа расширение и сжатие

Простой регенеративный цикл. Усовершенствованный регенеративный цикл с циркуляцией газа под давлением. Усовершенствованный регенеративный цикл с циркуляцией газа под высоким давлением и с предварительным охлаждением Циклы с расширением газа и отдачей внешней работы

Процесс расширения газа

Процесс расширения газов адиабатный

Процесс расширения газов изотермический

Процесс расширения газов политропический

Процессы переработки газа расширение в детандере

Процессы расширения газа, торможение реальный

Процессы сжатия и расширения газа в поршневом ком, прессоре

Процессы сжатия и расширения газа в поршневом компрессоре

Процессы сжатия и расширения газов

Работа адиабатного расширения газа

Работа изобарного расширения газа

Работа изотермического расширения газа

Работа изэнтропного расширения газа

Работа расширения газа

Работа расширения газа в детандере

Работа расширения газа при различных термодинамических процессах

Работа расширения идеального газа

Работа расширения идеального газа. Обратимые и необратимые процессы

Работа расширения идеальных газо

Работа расширения идеальных газов

Работа расширения идеальных газов, адиабатного

Разделение газов методом глубокого охлаждения Адиабатическое расширение реальных газов

Расширение газа адиабатическое

Расширение газа без совершения внешней работы

Расширение газа в детандере

Расширение газа в косом срезе сопла

Расширение газа при сгорании

Расширение газа с отдачей внешней работы

Расширение газа свободное

Расширение газов адиабатическое

Расширение газов в детандере и дросселирование, циклы

Расширение газов в мертвом пространстве компрессора

Расширение газов двухступенчатое в поршневых детандерах

Расширение газов и жидкостей

Расширение газов однократное

Расширение газов при сгорании

Расширение газов, термическое

Расширение для сжиженных газов

Расширение и сжатие газов

Расширение и сжатие газов расчет

Расширение идеального газа

Расширение струи газа в трубопроводе после клапана (местное сопротивление - диафрагма)

Расширения газов циклы

Рихтера температурного расширения газо

Свободное расширение газа в пустоту

Содержание Циклы с расширением газа и отдачей внешней работы

Сорока И.И. Опыт работы АО Укргазпром по расширению использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива

Сравнение понижения температуры газа при эффекте Джоуля—Томсона понижением его температуры при изоэнтропическом расширении

Тепловое расширение газов

Тепловое расширение и влажность газов

Тепловое расширение сжиженных газов

Термическое расширение твердых тел, жидкостей и газов

Термодинамическая модель адгезии как изобары расширения двумерного поверхностного газа

Терморегуляторы основанные на расширении металлов или газов

Торможение расширения газа

Холодильные циклы с расширением газа без отдачи работы

Холодильные циклы с расширением газа в детандер

Холодильные циклы с расширением газа и отдачей внешней работы

Холодильные циклы с расширением сжатого газа

Холодильный эффект, получаемый при расширении реальных газов

Цикл высокого давления с расширением газа в детандере

Цикл низкого давления с расширением газа

Цикл с дросселированием и расширением газа в расширительной машине (цикл Клода)

Цикл среднего давления с расширением газа

Цикл среднего давления с расширительной машиной и однократным расширением газа Комбинированные циклы

Циклы с расширением газа без отдачи внешней работы

Чириков К.Ю., Белоусенко В.А. Подпрограмма Расширение использования сжиженного и сжатого природного газа в качестве моторного топлива ФЦП Топливо и энергия, решение проблемы применения природного газа на транспорте

Шабалин В.П. О ходе работ в ДП Самаратрансгаз по расширению использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива

Энтальпия при изотермическом расширении газа

бертолетовой соли Расширение газов

газов I расширения воды I простых тел

истинных коэффициентах расширения газов при разных давлениях

определении коэффициентов расширения газов, имеющих различную

определении коэффициентов расширения газов, имеющих различную плотность

определении коэффициентов расширения при постоянном давлении различных газов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте