Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Водяной пар температура насыщения

Рис. 100. Зависимость температуры насыщенного водяного пара (точки росы) от относительного расхода воды при переменном давлении парогазовой смеси Рис. 100. <a href="/info/48607">Зависимость температуры насыщенного</a> <a href="/info/13962">водяного пара</a> (<a href="/info/12759">точки росы</a>) от <a href="/info/647333">относительного расхода</a> воды при <a href="/info/90603">переменном давлении</a> парогазовой смеси

    Значения теплоемкости воды, перегретого водяного пара, теплоты испарения, энтальпии перегретого и насыщенного пара даны в Приложениях 28 и 29. При пользовании таблицами для насыщенного водяного пара достатс пю знать температуру или давление, чтобы найти все его тепловые свойства, так как для насыщенного пара определенному давлению соответствует определенная температура. Для перегретого пара, температура которого выше температуры насыщения, требуется знать температуру перегрева и давление. [c.36]

    При высоких давлениях, в особенности когда плотность газа становится сравнима с плотностью жидкости, образование газовых растворов сопровождается изменением объема и тепловым эффектом. Механизм растворения веществ в сжатых газах принципиально не отличается от механизма растворения в жидкости. В сжатых газах растворение веществ достигает значительных величин. Так, при l 10 Па и 100"С азот растворяет до 10 молярных долей бензина (%), а этилен при 2,4-10 Па и 50° С — до 17 молярных долей нафталина (%). Сжатые газовые растворы используются в технике для синтеза некоторых минералов. Например, растворимость кварца при высоких температурах в сжатом водяном паре, насыщенном некоторыми солями, используется для выращивания крупных (массой до нескольких килограммов) кристаллов. [c.126]

    Водяной пар как теплоноситель используется главным образом в насыщенном состоянии — как высокого давления, так и отработанный от паровых машин и насосов. Преимуществом насыщенного водяного пара является его высокая теплота конденсации, поэтому для передачи даже большого количества тепла требуется сравнительно немного теплоносителя. Высокие коэффициенты теплопередачи при конденсации водяного пара позволяют иметь относительно малые поверхности теплообмена. Кроме того, постоянство температуры конденсации облегчает эксплуатацию теплообменников. Недостатком водяного пара является значительный рост давления, связанный с повышением температуры насыщения, что ограничивает его применение конечной температурой нагрева вещества 200—215° С. При более высоких температурах требуется высокое давление пара, и тенлообменные аппараты становятся металлоемкими и дорогими. [c.253]


    Для отвода тепла устанавливаются змеевики с прямоточным питанием. Г змеевики подается вода при температуре 100 С, и в них образуется пар с абсолютным давлением 36 ат при температуре насыщения, равной 243 С. Количество водяного пара [c.297]

    Значение Z представляет границу относительного мольного содержания ИзО в паровой фазе, отделяющую область, в которой углеводородные пары могут находиться в насыщенном состоянии, а водяной пар в перегретом. При значениях Х < Хс одновременное достижение температуры насыщения паровой фазы углеводородов и точки росы НзО возможно только на граничной линии ВС. [c.119]

    При средней скорости парогазовой смеси, отнесенной к полному сечению барботажного конденсатора, и 0,1 м/с (давление близко к атмосферному) в аппарате наблюдается практически полное перемешивание жидкости, а температура барботажного слоя постоянна во всем объеме. Для осуществления процесса теплообмена, а следовательно, и частичной конденсации температура жидкости в барботажном слое должна быть ниже температуры насыщения водяного пара при его парциальном давлении в конце процесса. Таким образом, выбрав требуемую степень концентрации смеси и соответствующую ей конечную температуру, задавшись температурой барботажного слоя, определив средний логарифмический напор и использовав среднее за процесс значения К тл. Р, можно рассчитать время подъема пузырька и пройденный им путь, т.е. необходимую высоту барботажного слоя в аппарате. Требуемую температуру жидкости в слое можно поддерживать, отводя теплоту конденсации с помощью змеевикового теплообменника, встроенного в барботажный конденсатор. [c.85]

    Химический состав и свойства ВОТ. Дифенильной смесью (ВОТ) называется эвтектическая азеотропная смесь дифенила (26,5%) и дифенилоксида (73,5%). Температура насыщения этой смеси при атмосферном давлении равна 258° С. По сравнению с дифенилом и дифенилокспдом дифенильная смесь обладает тем преимущество.м, что имеет более низкую температуру плавления (12° С). Дифенильная смесь — прозрачная жидкость янтарного цвета. Она неядовита, при вдыхании вызывает небольшое раздражение слизистых оболочек, но для организма человека она не вредна. ВОТ горит сильно коптящим пламенем, которое можно погасить струей водяного пара. Смесь не оказывает корродирующего действия на сталь, так что вопрос выбора конструкционных материалов не представляет трудностей. На поверхности нагрева при применении ВОТ В качестве теплоносителя не образуется пленки или осадка, что весьма важно для теплопередачи. [c.302]

    Генератор насыщенного пара высокого давления, схематически изображенный на фиг. 200, вырабатывает насыщенный водяной пар с давлением до 200 ати, что соответствует температуре насыщения, приблизительно равной 364° С. [c.285]

    Если влажный воздух охлаждать, то можно довести его до температуры, равной температуре насыщенного водяного пара прп данном парциальном давлении. Такая температура называется точкой росы. При дальнейшем охлаждении водяной пар начнет конденсироваться — появится туман. [c.34]

    Температуру насыщенного водяного пара ts—f Ps) определяют по данным теплофизических свойств воды и водяного пара [50]. [c.231]

    Зависимость температуры насыщенного водяного пара (точки росы) от относительного расхода испарившейся воды в потоке воздуха показана на рис. 100. По мере увеличения относительного расхода испарившейся воды и в потоке воздуха наблюдается нелинейная зависимость изменения температуры точки росы. Чем меньше и, тем больше темп увеличения температуры 4-Такой характер изменения температуры точки росы характерен для всех рассмотренных давлений паровоздушной смеси. [c.231]

Рис. 127. Изменение температуры насыщения водяного пара и износа стенки цилиндра при работе на бензине, содержащем 0,2% S, по ходу поршня при полной нагрузке Рис. 127. <a href="/info/1609622">Изменение температуры насыщения</a> <a href="/info/13962">водяного пара</a> и износа <a href="/info/714279">стенки цилиндра</a> при работе на бензине, содержащем 0,2% S, по <a href="/info/1276713">ходу поршня</a> при полной нагрузке
    Решение. Давление в системе по манометру 4 ат соответствует абсолютному давлению 4-Ь1 = 5 к/ /сл. Из таблицы сухого насыщенного водяного пара (по давлениям) для Р = 5 кГ/сл температура насыщения н = 151,11° С теплосодержание сухого насыщенного пара 1" = 65.6,30 ккал/кг, теплосодержание воды = 152,10 ккал/кг. [c.19]

    Отходящие газы многоподовой печи для очистки пропускают через теплообменник, где они охлаждаются до температуры насыщения распыленной до мелкодисперсного состояния водой, впрыскиваемой в горячий газовый поток. Обычно температура насыщения находится в пределах 76—88 °С в зависимости от содержания водяных паров в газе. [c.141]


    При повышенном содержании в отработавшем паре инертных примесей температура конденсации пара снижается. В этом случае конденсат как бы переохлаждается и имеет температуру ниже температуры насыщения. Если переохлаждение конденсата возможно при t -С ip, то снижение температуры конденсации при расчетной температуре охлаждающего воздуха свидетельствует об уменьшении парциального давления водяного пара в смеси либо о нарушении плотности системы или неудовлетворительной системе отвода инертов. Так как в конденсаторах осуществляется гидростатический отбор флегмы, а поступление свежего пара в АВО определяется интенсивностью процесса теплообмена, повышенное содержание неконденсирующихся примесей может приводить к созданию зон с резко пониженными значениями авн. [c.135]

    При десорбции поглощенные компоненты газовой смеси должны быть вновь переведены в газообразное состояние. Для этого обычно снижают парциальное давление углеводородов при вводе водяного пара либо повышают температуру насыщенного абсорбента и подводят тепло в нижнюю часть десорбера (см. рис. ХУ-2). В последнем случае десорбер можно рассматривать как отгонную часть ректификационной колонны. [c.302]

    Температуру пара легко регулировать путем его дросселирования. Ниже приведена зависимость температуры насыщенного водяного пара от давления  [c.191]

    Л—температура насыщенного водяного пара при давлении в адсорбере в °С  [c.406]

    Если температура воздуха ниже или равна температуре насыщения, соответствующей общему (барометрическому) давлению (т. е. ниже примерно 100 Q, то максимально возможное давление водяного пара равно [c.584]

    Приведенная температура насыщения сжиженного газа при проектировании испарителя с паровым или водяным обогревом определяется по уравнению  [c.79]

    Чаще всего в качестве вулканизационной среды применяют насыщенный водяной пар (с избыточным давлением от 2 до 5 ат), так как он имеет ряд преимуществ, которые сводятся к следующему а) пар обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи и быстрое нагревание изделия б) насыщенный водяной пар не оказывает вредного влияния на каучук в) температура насыщенного водяного пара легко регулируется путем изменения его давления. Перегретый водяной пар в качестве вулканизационной среды применяют значительно реже, чем насыщенный водяной пар. Перегретый пар используют в тех случаях, когда требуется обеспечить возможно меньшее образование водного конденсата, что бывает иногда необходимо вследствие вредного влияния конденсата на качество вулканизуемых изделий, например при вулканизации резиновой лакированной обуви. [c.335]

    Ниже представлены результаты расчета числа Рейнольдса, которые показывают, что поток пара в зазоре под каплей соответствует ламинарному режиму (расчет выполнен для следующих параметров температура. стенки 7 с=300°С, давление газообразной среды рз=0,1 Л УПа, температура водяного сфероида принята равной температуре насыщения, параметры пара в зазоре приняты по температуре 200°С и давлению 0,1 МПа)  [c.65]

    С. Он, стекая вниз с тарелки на тарелку, извлекает из газа кислые компоненты. Очищенный газ с верха абсорбера поступает на осушку, а насыщенный раствор амина отводится из низа абсорбера и через теплообменник, в котором его температура повышается до 82,2—93,3 С, подается на верхнюю тарелку отпарной колонны. Отпарная колонна имеет наружный испаритель (трубчатый подогреватель или ребойлер) для подогрева раствора. На верху колонны устанавливаются конденсатор и водяной сепаратор. Насыщенный раствор амина, стекая вниз по тарелкам колонны, подогревается до 110—115,6° С за счет паров, поступающих из кипящего в испарителе раствора. Кислые газы, выпаренные из аминового раствора, и некоторое количество водяного пара, который в данном случае играет роль отпарного пара, поступает с верха отпарной колонны в конденсатор, где пары воды охлаждаются и конденсируются. Водяной конденсат и холодные кислые газы разделяются в сепараторе, откуда конденсат подается на ороше- [c.268]

    Здесь 01 — температура воды на входе в калорифер. К 02 — температура воды на выходе из калорифера. К Ггор — температура насыщенного пара, соответствующая его давлению (см. таблицы для водяного насыщенного пара в [6 или 7]). [c.202]

    Водяной пар. Температура паро-воздунжой смеси 58° С. При этой температуре насыщенный водяными парами воздух должен содержать 0,175 кг И2О в 1 сухого газа. Следовательно, на 100 кг топлива вводится водяного пара  [c.302]

    При остановке компрессора влага из воздуха конденсируется и выпадает на поверхность масла, скапливающегося в нижних частях сосудов и трубопроводов. Образуется эмульсия, стабилизирующаяся твердыми частицами пыли и ржавчины. После пуска компрессора эмульсия разогревается. Если ее температура достигает при соответствующем давлении температуры насыщения, эмульсия интенсивно разбрызгивается. При этом водяной пар выступает в функции движущего агента, расщепляя жидкую фазу масла на множество мелких капель. Как показали исследования, эта система исключительно гетеродисперсна [159]. Особенно интенсивно разбрызгивание при резких колебаниях давления. Быстрому понижению давления не может соответствовать такое же быстрое изменение температуры. Вода в эмульсии перегревается и начинает спонтанно испаряться. Образующийся при этом масляный туман сравнительно грубодисперсен. [c.6]

    Температура кипения 70% раствора КН4К0з определяется при давлении в нейтрализаторе 1,2 атм при этом давлении температура насыщенного водяного нара ( п) равна 103° С. При атмосферном давлении температура кипения 70% раствора КН4К0з равна 120° С, а температура кипения воды 100° С. [c.437]

    Температура сжатия холодильного агента (аммиака), соответствующая точке 2, в большинстве случаев находится в пределах ПО—140°С. Температура конденсации для производств с использованием конденсационно-холодильного оборудования водяного охлаждения 34—36 °С, а для крупнотоннажных производств с АВО 40—60°С. Рабочее давление конденсации для указанных температур составляет 1,34—2,67 МПа. Холодильный агент поступает в трубное пространство АВО с параметрами, соответствующими точке 2. Весь процесс изменения аг-регативного состояния холодильного агента делится на две составные части охлаждение перегретого пара с температурой в точке 2 до температуры насыщения или конденсация при (к = onst. Результаты испытаний аммиачных конденсаторов показывают, что в одноходовых АВО, как правило, не происходит глубокого переохлаждения, так как конденсат не занимает всего сечения трубы, а следовательно над поверхностью [c.124]

    Как известно, около 30% тепловой энергии при нефтегазо-переработке передается водяным паром. Большинство технологических потребителей пара использует только теплоту его конденсации и возвращает конденсат при температуре насыщения. Поэтому горячий конденсат можно применять для нагрева в теплообменниках технологических потоков, что позволяет использовать примерно 210—250 МДж на 1 т потребляемого пара, а также для подогрева химически очищенной воды и воды для системы промышленной теплофикации. [c.132]

    На рис. 2 показано изменение температуры в котле с однонаправленным движением теплоносителей. Первый поток — это вода и водяной пар. Вода поступает недогретой до температуры насыщения, водяной пар выходит перегретым. Второй поток соответствует газообразным продуктам сгорания. Следует заметить, что в реальных котлах схема движения теплоносителей является комбинированной и включает однонаправленное течение, противоток и перекрестный ток. [c.10]

    В конверторе II ступени также, хотя и в меньшем количестве, выделяется тепло. Температура парогазовой смеси после низкотемпературной конверсии составляет 234 °С. Пар в газе все еше находится в перегретом состоянии, поскольку парциальное давление ёго около 0,8 МПа, что соответствует температуре насыщения 170 °С. Охлаждение парогазовой смеси до 115 °С и конденсация водяных паров, содержащихся в газе, производится в теплообменнике для подогрева воды и в теплообменнике для нагрева раствора К2СО3 до подачи его в регенератор. Парциальное давление водяных паров в газе снижается до 0,172 МПа. Из 27,7 т пара, содержавшегося в конвертированном газе, в тенло-обменнршах конденсируется 23,5 т, т.е. 85%. [c.139]

    Следовательно, для 95% раствора КН4КОз необходимо определить температуру кипения при давлении, равном 0,40 атм. Температура насыщенного водяного пара при 0,40 атм равна 76° С. Температура кипения 95% раствора КН4КОз при давлепии 1 атм равна 172,5° С (рис. 53). [c.442]

    Насыщенным паром какого-либо вещества можно назваП) такой пар, который при данной температуре имеет максимальное давление и плотность. Любой пар, полученный до момента насыщения, можно назвать ненасыщенным. Перегретым называется такой пар, который имеет температуру более высокую, чем температура насыщенного пара данного давления. При изменении давления свойства водяного пара и воды резко меняются. [c.36]

    Подобные методы охлаждения газов возможны в тех случаях, когда конечная температура их охлаждения выше или равна температуре насыщения водяными парами. Метод неприменим, ели ув. ажнение газов недопустимо. [c.594]

    Подобные методы охлалчдепия газов возможны в тех случаях, ко1 да конечная температура их охлаждения выше пли равна температуре насыщения водяными паралт. Метод пепримопим, если увлажнение газов недопустимо. Охлаждение газов этим методом может быть осуществлено в трубопроводе пли в любом соответствующем аппарате, через который проходит газ. Воду впрыскивают через специальные распыляющие се форсунки. Высокая степень [c.545]

    Температурой отходящей воды 2 к обычно задаются, принимая ее пииге температуры насыщения водянЫх паров 1а при их поступлении в конденсатор. Следует учесть, что чем ниже значение 2 к. тем меньше высота конденсатора, но больше расход воды. [c.571]

    Если температура воздуха выше температуры насыщения, то максимально возможное давление водяного пара будет равно общему, или барометрическому, давлеЕшю В- В этих условиях [c.585]

    Пример 2. 3. Спроектировать испаритель непрямого обогрева для пропана с водяной ванной производительностью j = 2000 кг ч. Температура воды в водяной ванне = 50 С. Давление пропана J = 5,0 кГ/ jit , температура насыщения = 7,5 С. Температура [c.91]

    Джемс Уатт (1736—1819) — английский ученый и изобретатель. И.эучил свойства водяного пара и зависимость температуры насыщенного пара от давления. В 1784 г. получил патент на изобретение универсального парового двигателя. [c.77]

    Возникающее иногда заметное движение пара в начальной области струи при практически нулевой скорости его на бесконечности объясняется высокой интенсивностью конденсации. При экспериментальном исследовании конденсации водяного пара на струе диспергированной холодной воды [2.51] наблюдалась неустойчивость струи при режимах со значительным недолревом жидкости до температуры насыщения. Одной из причин этого, явления следует считать вслречное по отношению к истечению струи движение пара, приводящее к уменьшению скорости капель и искривлению их траектории. [c.123]


Смотреть страницы где упоминается термин Водяной пар температура насыщения: [c.92]    [c.12]    [c.103]    [c.106]    [c.440]    [c.532]    [c.187]    [c.189]    [c.405]   
Теплопередача (1961) -- [ c.636 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте