Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Удельная теплоемкость газа

Таблица 61. Удельная теплоемкость газов при постоянном давлении (Ср) и постоянном объеме (Су) Таблица 61. <a href="/info/320736">Удельная теплоемкость газов</a> при <a href="/info/68371">постоянном давлении</a> (Ср) и постоянном объеме (Су)

Рис. 7. Номограмма для определения удельной теплоемкости газов Рис. 7. Номограмма для <a href="/info/1524430">определения удельной теплоемкости</a> газов
Таблица 3. Связанные частоты и связанные постоянные для расчета удельной теплоемкости газов, паров и жидкостей [25, 26] Таблица 3. Связанные частоты и связанные постоянные для расчета <a href="/info/320736">удельной теплоемкости газов</a>, паров и жидкостей [25, 26]
    Теплоемкость. Для измерения количества теплоты, подводимой к га у (или отводимой от него), надо знать удельную теплоемкость газа. Удельной теплоемкостью (или просто теплоемкостью) называется количество теплоты, которое необходимо подвести к единице количества вещества (или отвести от него), чтобы повысить (или понизить) его температуру на один градус. [c.25]

    Удельная теплоемкость газа [c.20]

    Удельные теплоемкости газов при постоянном давлении в калориях на 1 кг газа при нагреве на 1 С при температуре, С [c.99]

    Удельная теплоемкость (газ), кал/(моль °С) [c.101]

    Здесь t — время x,y,z — составляющие декартовых координат v,,v,w — соответствующие составляющие вектора скорости i — внутренняя энергия п = li m m — плотность I = f - 1 f — отношение удельных теплоемкостей газа. [c.18]

    Удельной теплоемкостью газа называется количество теплоты, необходимое для нагрева единицы массы газа на один градус. В дальнейшем мы будем иметь дело только с удельной теплоемкостью и назовем ее для краткости просто теплоемкостью. [c.13]

    Ср, с, — удельные теплоемкости газа и частиц, ккал/(м -град) с, У —относительные концентрации реагента Со — исходная концентрация, моль/м  [c.63]

    При средней удельной теплоемкости газов с = ИЗО дж/кг-град (0,27 ккал, кг град) по формуле (11-4) имеем  [c.442]

    Ср — средняя удельная теплоемкость газа, ккал/(кг- град), I — длина трубки, м. [c.66]

    Ср, Су - удельная теплоемкость газа щ постоянном давлении и при постоянном объеме. [c.26]

    Пренебрегая незначительными изменениями теплоемкости газов от температуры (изменение удельной теплоемкости газов в диапазоне температур 500 100° С не превышает 3%)  [c.269]


    Здесь Ра — парциальное давление после сжатия от объема газа V + АУ с давлением до объема У у = с су — отношение удельной теплоемкости газа при постоянном давлении к его удельной теплоемкости при постоянном объеме. Для воздуха, если пары, например воды, составляют малую долю в нем, у = 1,4 при комнатной температуре и атмосферном давлении. При фор- [c.278]

    Такое определение справедливо и для жидкости, если при этом не происходит конвективного теплопереноса. Кинетическая теория дает простое объяснение теплопроводности в газа , связывая ее с удельной теплоемкостью газа с , средней скоростью частицы и и средней длиной свободного пробега  [c.190]

    Пример 12-15. Определить производительность на 1 м сечения аппарата при нагревании Твердых частиц в кипящем слое в условиях примера 12-14. если начальная температура газов равна Г] = 1050° С начальная температура твердых частиц /i = 10° , конечная температура частиц 2 = 950° С. удельная теплоемкость газов С =1170 дж/кг-град (0,28 ккал/кг-град). удельная теплоемкость частиц с = 1420 дж/кг-град (0.34 ккал/кг град), насыпная масса частиц Рнас. = 850 кг/м . [c.463]

    Примем далее, что процесс слабо экзотермичен и тепловой эффект реакции составляет = 6-10 Дж/кг газовой смеси, а удельная теплоемкость газа и катализатора равна 10 Дж/(кг-К). Примем также, что катализатор в процессе работы отравляется контактными ядами (или покрывается сажей, как при каталитическом крекинге) и его нужно регенерировать. Для поддержания нужной его активности среднее время пребывания не должно [c.276]

    УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ГАЗОВ [c.13]

    Полагая, что температура материала дм = 22,2 <2, удельная теплоемкость газа с г = 0,24 ккал/(кг-°С), теплосодержание водяного пара п = 595 + + 0,47-160 = 670 ккал/кг, т], = 0,9, /о = 11.58 ккал/кг, с1о = 10,3 г/кг (при <0 и (ро). находим коэффициент избытка воздуха по формуле (472)  [c.295]

    Сд(/р —/ ) — количество тепла, отдаваемого при охлаждении некопден-сируемого газа, вт [ккал/ч] Со — удельная теплоемкость газа, дж1(кг-град) [ккол/(кг гросЗ)] — количество тепла, отдаваемого при охлаждении несконденсированного пара, вт [ккал/ч] Сп=Оо- --—--колпче- [c.194]

    Средняя удельная 1еплоемкость Ср у идеального газа зависит от температуры, а у реального, кроме того, от давления. В формуле( 1.56) указана средняя удельная теплоемкость газа в процессе охлаждения. Она приближенно равна удельной теплоемкости при средней температуре в холодильнике. [c.28]

    Здесь д и да — тепловые эффекты окисления диоксида серы кислородом в расчете на 1 м ЗО2 и на 1 м- обжигового газа, кДж/м р — плотность исходного обжигового газа при нормальных условиях, кг/м С — средняя удельная теплоемкость газа в интервале температур Твх—Твых. кДж/(кг-К) Ар — прирост степени превращения на слое катализатора (ограничивается условиями равновесия). [c.212]

    В этом уравнении С, Т " - скорость и температура заторможенного газа Ср - удельная теплоемкость газа при постоянном давлении. [c.69]

    Удельная теплоемкость газа (при р=101325 Па и 7 =273 К), кДж/(кг-°С)  [c.57]

    Коэффициент Сж зависит от соотношения газовой константы, приведенной в стандартах ASME, и коэффициента скорости истечения. Он является функцией соотношения удельных теплоемкостей газа ( j v), которые, в свою очередь, зависят от плотности газа. На рис. 55 представлена зависимость коэффициента Сж от относительной плотности газа для сопла, имеющего коэффициент скорости истечения, равный 97,5%. Если обратное давление составляет менее 20% от прямого давления, то Fr и F можно принять равными единице. На рис. 56 приводятся значения Fp и F>k для аппаратов, рабочее давление в которых превышает 7 кгс/см . С помощью рис. 55, 56, зная другие переменные уравнения (73), (74), легко определить величину S. В зависимости от S подбирается предохранительный клапан. При этом необходимо учитывать давление в аппарате, размеры фланцев, температуру среды, материал, из которого изготовлен клапан, и другие ограничения, например обратное давление и т. д. [c.102]

    Недостатками этого способа обогрева являются 1) низкий коэффициент теплоотдачи 2) малая объемная удельная теплоемкость газов ( 1500 дж1м -град), что вызывает необходимость пропускания значительных объемов газа 3) неравномер- [c.416]


Смотреть страницы где упоминается термин Удельная теплоемкость газа: [c.87]    [c.156]    [c.270]    [c.294]    [c.169]    [c.254]    [c.274]    [c.151]    [c.39]    [c.269]    [c.135]    [c.27]    [c.49]    [c.294]    [c.184]    [c.317]    [c.27]    [c.358]    [c.280]    [c.370]    [c.98]   
Смотреть главы в:

Основы проектирования каталитических реакторов -> Удельная теплоемкость газа




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Средняя удельная теплота теплоемкость паров. и газов

Теплоемкость газов

Теплоемкость двухатомных газов удельная

Теплоемкость удельная

Теплоемкость. Теплоемкость идеальных газов. Теплоемкость газов и паров. Молярная и удельная теплоемкости

Удельная теплоемкость веществ в газообразном состоянии и отношение Удельная теплоемкость газов в зависимости от температуры н давления

Удельная теплоемкость газов

Удельная теплоемкость газов

Удельная теплоемкость газов в зависимости от температуры и давления

Удельные теплоемкости газов и паров

Удельные теплоемкости сжиженных газов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте