Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зависимость критического пересыщения пара т температуры

Рис. 7.6. Зависимость критического пересыщения паров серной кислоты от температуры. Рис. 7.6. Зависимость <a href="/info/770332">критического пересыщения паров серной кислоты</a> от температуры.

    Данные о температурной зависимости критического пересыщения паров воды содерн атся уже в старой литературе, однако значительная их часть имеет качественный характер и получены они в отсутствие электрического поля. Ч. Т. Р. Вильсон [4] отмечает, что внутри малого интервала температуры охлаждения, от [c.130]

Рис. 11-13. Зависимость критического пересыщения от температуры для паров воды (J) и фосфора (2). Рис. 11-13. <a href="/info/1690209">Зависимость критического пересыщения</a> от температуры для <a href="/info/122019">паров воды</a> (J) и фосфора (2).
Рис. II-15. Зависимость критического пересыщения паров фосфорных кислот от температуры. Рис. II-15. Зависимость критического пересыщения паров <a href="/info/6866">фосфорных кислот</a> от температуры.
Рис. 1.6. Зависимость критического пересыщения от температуры /—для паров воды 2—для паров этилового спирта. Рис. 1.6. <a href="/info/1690209">Зависимость критического пересыщения</a> от температуры /—для <a href="/info/122019">паров воды</a> 2—для <a href="/info/1074563">паров этилового</a> спирта.
    На рис. 1.6 изображены кривые зависимости критического пересыщения паров воды и этилового спирта, рассчитанные по уравнению (1.61), от температуры при гомогенной конденсации в воздухе. [c.37]

Рис. 3.12. Зависимость критического пересыщения пара серной кислоты от температуры Рис. 3.12. Зависимость <a href="/info/770332">критического пересыщения пара серной кислоты</a> от температуры
    Метод определения критического пересыщения пара смешением газов может быть использован для определения зависимости критического пересыщения от температуры, давления и других факторов, а также для определения присутствия в газах ядер конденсации, в частности газовых ионов. [c.118]


Рис. 3.12. Зависимость критического пересыщения пара серной кислоты от температуры / — экспериментальные данные 2 —расчетные данные. Рис. 3.12. Зависимость <a href="/info/770332">критического пересыщения пара серной кислоты</a> от температуры / — <a href="/info/304050">экспериментальные данные</a> 2 —расчетные данные.
    Рпс. 42. Зависимость критического пересыщения паров фосфорной кислоты 1) ж фосфора (2) от температуры. [c.110]

    Зависимость критического пересыщения пара от температуры [c.20]

    На рис. 3 изображены кривые зависимости критического пересыщения пара воды и этилового спирта от температуры, рассчитанные по уравнению (1.8). [c.21]

    В зависимости от окружающей среды, т. е. от природы инертного газа и ядер конденсации, температуры, наличия зарядов и других факторов, изменяется критическое пересыщение пара, а следовательно, и условия образования тумана. [c.37]

    Процесс перехода пара в туман, т. е. переход вещества из одного качественного состояния в другое, происходит скачкообразно. Этот скачок наступает, когда пересыщен е пара достигает критической величины. В зависимости от окружающей среды, т. е. от природы инертного газа, природы центров конденсации, температуры, наличия зарядов и др., изменяется критическое пересыщение пара и, следовательно, изменяются условия образования тумана. [c.20]

    Необходимо выяснить, какое максимальное пересыщение пара может возникнуть в ходе этого процесса, и сравнить его с критическим пересыщением пара. Для решения поставленной задачи нужно сначала найти, как зависит давление паров от температуры для данного процесса (вид зависимости давления паров от температуры становится определенным только для определенного процесса и изменяется при изменении характера процесса). [c.95]

    На рис. 7.4 представлена зависимость пересыщения водяного нара от степени разбавления п. При этом исходный газ имел температуру 80°С и парциальное давление водяных паров 46 кПа, температура подмешиваемого сухого воздуха была О, 10 и 20°С. На графике нанесена кривая критического пересыщения, построенная по формуле (7.8). [c.227]

    Техника расчета состоит в следующем. На оси ординат откладывают несколько точек, соответствующих температуре окружающего воздуха, и по уравнениям (3.45), (3.13), (3.46) и (3.47) находят такие температуры воздуха, прилегающего к поверхности воды и насыщенного паром воды, при которых максимальное пересыщение пара, возникающее при смешении, составляет 1,01. По полученным результатам строят кривые. Однако необходимо отметить, что величина критического пересыщения изменяется в зависимости от чистоты воздуха. [c.122]

    В свободном объеме происходит конденсация пара на поверхности зародышей и величина пересыщения пара снижается. Затем к газу добавляется новая порция холодного газа с таким расчетом, чтобы возникающее при смешении газов пересыщение пара было ниже критического. В этом случае не происходит образования новых зародышей, а избыточный пар конденсируется на поверхности уже имеющихся капель тумана. Число ступеней смешения устанавливают в каждом отдельном случае в зависимости от природы смешивающихся газов, содержания пара, температуры и др. [c.287]

    В табл. 2.2 представлена зависимость основных параметров гомогенной конденсации от степени пересыщения пара для случая водяных паров в воздухе, находящихся при температуре 293 К и давлении 760 мм рт. ст. Из этих данных видно, что I очень сильно зависит от С другой стороны, чтобы поток зародышей стал заметным, нужно создать существенное пересыщение. Критическим (с точки зрения образования зародышей) называется такое пересыщение, при котором / = 1. [c.59]

    Кривые I я 2 показывают изменения температуры газа и парциального давления Н2304. Кривая 3 отображает пересыщение паров серной кислоты, а 4 — изменение критического насыщения по длине трубы. Если по всей длине трубы насыщение паров меньше критического, то образование тумана не происходит. В этом случае зависимость меж> лу давлением пара и температурой газа принимает вид [c.226]

    Исследования, относящиеся к первому направлению, рассматривались в разделе о критическом пересыщении (стр.34сл.), поэтому здесь они обсуждались кратко. На рис. 1.8 приведена зависимость /=/(5), установленная расчетом по уравнению Френкеля (1.53) для паро-газовой смеси при адиабатическом расширении (начальная температура 291 °К). [c.42]

    Фактор времени. Кортни [128] выполнил машинные расчеты инкубационных периодов (точнее, временных зависимостей) для определения концентрации зародышей в пересыщенном водяном паре. Вместо того чтобы использовать единственное уравнение Фоккера — Планка с аналитическим приближением для ряда бимолекулярных реакций, Кортни решил около 100 независимых дифференциальных уравнений, описывающих эти бимолекулярные реакции. Типичный результат для водяного пара при пересыщении р1ро= Ю и температуре —40° С оказался следующим критическому зародышу, состоящему из 43 молекул, потребуется около 1 МКС, чтобы достичь 95%-ного уровня стационарных концентраций. [c.422]



Смотреть страницы где упоминается термин Зависимость критического пересыщения пара т температуры: [c.135]    [c.143]    [c.456]    [c.163]    [c.216]   
Смотреть главы в:

Теоретические основы образования тумана в химических производствах -> Зависимость критического пересыщения пара т температуры




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Зависимость от пересыщения

Критическое пересыщение пара

Пересыщение

Пересыщение критическое

Пересыщение пара

Пересыщение пара температуры

Пересыщение паров

Температура критическая

Температура пересыщение

зависимость от температур



© 2025 chem21.info Реклама на сайте