Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплоемкость воздуха при постоянном давлении

    Пример 1.14. Вычислить среднюю теплоемкость воздуха при постоянном давлении в пределах 200—800 °С, считая зависимость теплоемкости от температуры нелинейной. [c.44]

Рис. 2.3. Диаграмма Т — Ср. Зависимость удельной теплоемкости воздуха при постоянном давлении от температуры. Рис. 2.3. Диаграмма Т — Ср. Зависимость <a href="/info/823157">удельной теплоемкости воздуха</a> при <a href="/info/68371">постоянном давлении</a> от температуры.

    Ср— удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении (в кал/г) [c.317]

Рис. 3. Диаграмма Т—Ср Зависимость от температуры удельной теплоемкости воздуха при постоянном давлении (по данным Гаузена). Рис. 3. Диаграмма Т—Ср Зависимость от <a href="/info/384611">температуры удельной теплоемкости</a> воздуха при <a href="/info/68371">постоянном давлении</a> (по данным Гаузена).
    Ср — теплоемкость воздуха при постоянном давлении (0,23 ккалЫг X [c.496]

    Приводятся значения удельной теплоемкости воздуха при постоянном давлении Ср, кДж/(кг К). [c.719]

    ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Плотность и теплоемкость воздуха при постоянном давлении [c.239]

    Пример 2. Пользуясь табличными данными, подсчитать а) истинную молекулярную теплоемкость воздуха при постоянном давлении [c.125]

    Стандартная теплоемкость воздуха при постоянном давлении иТ = 21,1°С по данным Шу и Сейджа [4]. [c.77]

    В сороковых годах XIX в. станет ясно, что открытие этоги закона могло произойти в любое время после 1823 г. Уравнение состояния газа было установлено. Гей-Люссак провел свой опыт. Деларош и Берар измерили теплоемкость воздуха при постоянном давлении. Пуассон вывел уравнение для отношения ср/с ,. Дезорм и Клеман провели свой опыт. Лаплас правильно объяснил опыт Дезорма и Клемана. Вычисление (dPIdv) по уравнению Пуассона стало возможным. Вся подготовительная работа для открытия закона была выполнена. Нехватало только одного—понимг -пия смысла полученных результатов. [c.73]

    Э—теплоемкость воздуха при постоянном давлении, ккал/(м °С)  [c.82]

    Для последующих вычислений необходимо знать энтальпию влажного воздуха. Если удельное влагосодержание ие превышает предела насыщения, антальпия влажного воздуха слагается из энтальпии сухого воздуха и энтальпии водяного пара. О-бозиачим удельную теплоемкость воздуха при постоянном давлении через с-ра, тогда энтальпия сухого воздуха будет равна 1а = Сра(. Энтальпию водяного пара V при низкой температуре можно выразить следующим образом  [c.539]

    Пример 1. Компрессор засасывает 800 м /час воздуха и сжимает его в 3 ступенях от 1 до 40 ата. Температура поступающего в компрессор воздуха 22° С отношение теплоемкости воздуха при постоянном давлении к теплоемкости при постоянном давлении v. = 1,40. Подсчитать а) объем и температуру воздуха после 3-й ступени, если бы он после 1-й и 2-й ступеней не охлаждался б) как распределится повышение температуры после каждой ступени, если 1-я ступень сжимает его до 3 ата, 2-я—до 10 ата, 3-я — до 40 ата (при этом после каждой ступени воздух проходит холодильники, охлаждаясь в них до своей первоначальной температуры (22° С), т. е. температура поступающего в каждую ступень воздуха одна и та же)  [c.171]


    Ср г = 0,24 ккал/(кг-°С) —удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении  [c.97]

    Здесь о — массовый расход воздуха, кг/с с — средняя теплоемкость воздуха (при постоянном давлении), Дж/(кг-К). [c.135]

    Ср — весовая теплоемкость воздуха при постоянном давлении, ккал кг-град  [c.10]

    Пример 2. Энтальпия жидкого воздуха, кипящего при абсолютном давлении 1 кгс/слА, условно принята равной 22,5 ккал/кг. Из табл. 2.1 видно, что температура кипения воздуха при 1 кгс/см в конце испарения равна —191,8 °С, а теплота парообразования (испарения) составляет 49,07 ккал/кг. Примем теплоемкость воздуха при постоянном давлении Ср 0,24 ккал/(кг-град). Тогда энтальпия воздуха, например, при +20 °С составит  [c.43]

    Температурная зависимость истинной мольной теплоемкости воздуха выражается упрощенным уравнением = (6,50 + 0,001 Т) 4,19. Вычислить а) истинную мольную и удельную теплоемкости воздуха при постоянном давлении и постоянном объеме при 400°С, [c.62]

    Вычислить а) истинную мольную и удельную теплоемкости воздуха при постоянных давлении й объеме при 400° С, если соотношение ср/с для воздуха равно 1,4  [c.49]

    В сороковых годах XIX в. станет ясно, что открытие первого начала могло произойти в любое время после 1823 г. Уравнение состояния газа было установлено. Гей-Люссак провел свой опыт. Деларош и Берар измерили теплоемкость воздуха при постоянном давлении. Пуассон вывел уравнение для отношения Ср/с,.. Дезорм и Клеман провели свой опыт. Лаплас вывел уравнение для скоро- [c.72]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплоемкость воздуха при постоянном давлении: [c.92]    [c.93]    [c.93]    [c.93]    [c.45]    [c.310]    [c.70]    [c.93]    [c.103]    [c.310]    [c.45]    [c.287]    [c.334]    [c.129]    [c.126]    [c.127]    [c.127]    [c.90]    [c.90]    [c.555]    [c.131]    [c.98]    [c.166]    [c.496]    [c.413]    [c.70]    [c.70]   
Смотреть главы в:

Холодильная техника Издание 2 -> Теплоемкость воздуха при постоянном давлении




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Давление воздуха

Теплоемкость давлении

Теплоемкость при постоянном

Теплоемкость при постоянном давлении



© 2025 chem21.info Реклама на сайте