Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплота сжатия

    При растворении газов возникает особое слагаемое, обозначаемое через s. Это — теплота сжатия газа до объема раствора. Тогда для случая растворения не диссоциирующих в воде газов имеем  [c.162]

    Различные формы движения рассматриваются разными естественными науками. Механическую (падение тел, перемещение планет вокруг Солнца) — изучает и описывает классическая механика, молекулярную (распространение теплоты, сжатие газов) — молекулярная физика, химическую форму (движение молекул, атомов, перемещение электронов внутри них) — химия. В ходе химической реакции (химической формы движения материи) проявляются и нехимические формы движения материи (механическое перемещение частиц реагентов, разогрев или охлаждение реакционного сосуда и другие эффекты). Отсюда следует, что сложная форма движения материи включает и простые формы. При этом одна форма движения материи может переходить в другую — более простую или сложную. Например, многие реакции начинаются после нагревания реагентов, а механические удары вызывают быстрое разложение (взрыв) некоторых веществ. При переходе одной формы движения в другую происходит изменение ее качества — качественный скачок. [c.8]


    Следует отметить еще, что значения qx для различных веществ на неполярных адсорбентах изменяются симбатно с теплотами сжатия этих веществ (см. [1, с. 200) и соответствуют сжатию при давлениях порядка 20 000 атм. Эту величину можно принять в качестве приближенной оценки интенсивности силового поля адсорбента. Такие поля изменяют плотность жидкости в сольватной оболочке, по сравнению с обычной объемной жидкой фазой.  [c.122]

    Для полярных адсорбентов теплота сжатия составляет лишь часть дх, разность соответствует теплоте, выделяющейся в результате поляризации адсорбата адсорбентом. [c.122]

    Теплота реакции снимается прн испарении бензина за счет циркуляции его паров и этилена с помощью газодувки ( ) через скруббер 5. В скруббере парогазовая смесь охлаждается путем контакта с охлажденным в, теплообменнике 10 бензином, который подается насосом //на орошение скруббера 5. Теплота сжатия этилена газодувкой отводится в теплообменнике 7. [c.70]

    При работе компрессор нагревается за счет теплоты сжатого пара и различных потерь (в основном из-за трения), поэтому его температура может повышаться довольно значительно. Чтобы компрессор не перегревался (а это может привести к подгоранию масла, заклиниванию и другим неприятностям), применяют охлаждающие водяные рубашки, охлаждающие змеевики в масляной ванне картера, оребренный корпус, вентилятор для принудительного обдува корпуса. [c.48]

    Схема производства сухого льда с циклом высокого давления. Углекислый газ и отсасываемые из льдогенераторов пары (нижний отсос) поступают к всасывающей стороне углекислотного компрессора / (рис. XVI.3). Отвод теплоты сжатия и отделение капельной влаги производятся в холодильниках 2 и масловлагоотделителях 3, которые одновременно выполняют роль смесителей газа, нагнетаемого ступенями компрессора и отсасываемых паров, обеспечивая отделение капельной влаги, образующейся при смеш ни холодного и теплового потоков газов.  [c.288]

    Наличие капельной влаги в газе неблагоприятно сказывается на работе компрессора, поскольку за счет выделения теплоты сжатия газа и трения происходит испарение капель. Это сопровождается дополнительным повышением степени сжатия в компрессоре вследствие возрастания конечного давления при испарении капель объем рабочего тела резко увеличивается. В результате понижаются Хо и производительность компрессора. Кроме того, испарение капель сопровождается возникновением локальных (в точках испарения капель) термических напряжений на стенках цилиндра — появляется усталость металла, снижается долговечность работы компрессора. Наконец, потребитель по условиям технологии может потребовать удаления капель из газа. Этим целям и служат влагоотделители (сепараторы), выводящие сконденсировавшуюся влагу из газовой системы. Заметим, что одновременно происходит и удаление капель смазочного масла, так что эти сепараторы по существу являются влагомаслоотделителями. [c.344]


    Рабочий орган компрессора — помещенный в корпус 1 ротор 2 с пазами 5, в которые вставлены пластины 4 (число их обычно превышает 20). При вращении ротора (на рис. 4.13, а — по часовой стрелке) под действием центробежной силы пластины частично выходят из пазов (см. рис. 4.13, б — укрупненный масштаб) — насколько позволяют специальные направляющие. При движении ротора пластины трутся о стенки корпуса. При этом рабочее пространство разделяется на отдельные перемещающиеся отсеки (полости) между ротором, корпусом и пластинами. Рубашка 3, питаемая холодной водой, предусмотрена для отвода теплоты сжатия и трения. [c.356]

    На практике всегда стремятся к реализации процесса сжатия, как можно более приближающегося к изотермическому. Однако осуществить это в реальных условиях затруднительно, поскольку при быстром сжатии (возрастание скорости сжатия увеличивает производительность компрессора) соответственно быстро выделяется и теплота сжатия и ее становится трудно с такой же скоростью отвести от объема газа (см. гл. 3). Поэтому даже максимально возможный теплоотвод с помощью охлаждающей воды лишь в некоторой степени приближает процесс сжатия к изотермическому. Дополнительно охлаждение предотвращает повышение температуры газов или паров, нежелательное как для некоторых паров и газов, так и с учетом условий прочности конструкции компрессора, материала уплотнений, смазки и пр. [c.162]

    Она отличается от величины, полученной при адиабатических обратимых условиях, только на величину теплоты сжатия. Последняя должна быть порядка 2ЯТ, где Я — газовая постоянная, и разность между дат и <7а для хемосорбции находится в пределах ожидаемой ошибки опыта. [c.155]

    Интересно, что отрицательные чистые теплоты адсорбции воды на угле при 0°, полученные Кулиджем [ ] и Кейсом и Маршаллом [ ], очень хорошо укладываются в это представление Лэмба и Кулиджа. С ростом температуры от 0° плотность воды возрастает, поэтому теплота сжатия отрицательна. Однако чистая теплота адсорбции воды при более высоких температурах, как было показано в табл. 30, остается попрежнему отрицательной, в то время как теплота сжатия выше 4° уже положительна. [c.319]

Рис. 84. Параллелизм между теплотами сжатия и чистыми теплотами адсорбции семи различных паров на угле. Рис. 84. Параллелизм между теплотами сжатия и <a href="/info/431655">чистыми теплотами адсорбции</a> семи различных паров на угле.
    Гольдман и Поляни [ ] показали, что только часть чистой теплоты адсорбции обязана теплоте сжатия. Мы можем напомнить из гл. V уравнение (5), в котором адсорбционный потенциал Поляни для низких температур выражается через [c.321]

    Газ сжимают до 3—4 ат, отводя теплоту сжатия водой, после чего охлаждают в три ступени до низкой температуры. Конденсат, выделяющийся на отдельных ступенях охлаждения, напра1зляют в стабилизационную колонну, из которой, как указывалось выше, в качестве головного погона отбирают сжиженные газы. [c.30]

    Так как ДЯ об=ДЯ°ов—(ДЯсж + Д расш), то расчет требует нахождения теплоты сжатия двух моль водорода от 0,1 до 100 МПа и теплоты расширения 1 моль метана от 100 до 0,1 МПа. [c.61]

    Внешнее воздействие в подавляющем большинстве случаев осуществляется путем подведения (или отбора) энергии в форме теплоты, сжатия (или расширения) системы, добавления (отбора) тех или иных веществ. Эффектами воздействия будут соответственно изменения температуры, давления и концентрации. Так, при нагреваний равновесной системы в ней возникают изменения, связанные с поглощением теплоты наоборот, понижение температуры вызывает процессы, сопровождающиеся выделением теплоты. При увеличении давления на систему в ней возникают изменения, вызывающие уменыиение объема системы наоборот, уменьшение давления вызывает процессы, связанные с увеличением объема системы. [c.124]

    S показаны на рис. 2 (здесь и далее точками 1, 2, 3,..., и обозначены стационарные характерные состояния рабочего тела, а изменения его параметров, отвечающие происходящим в установке процессам, изображены линиями 1-2 и т.д.). Хладагент изотермически сжимается в компрессоре К, от давления р, до давления pj (процесс 1-2), при этом теплота сжатия qo отдается в окружающую среду. Затем происходит адиабатич. расширение рабочего тела в детавдере (процесс [c.302]

    Дополнительный компрессор сжимает пары до давления конденсации. Отвод теплоты сжатия и отделение капельной влаги производятся в холодильниках дополнительного компрессора и маслоотделителях, одновременно выполняющих роль смесителей. Сжатый газ проходит блок очистки, предиазна- [c.290]

    В ходе реального процесса в компрессоре не удается удержать постоянной температуру сжимаемого газа, так как интенсивность тепловьщеления заметно превыщает возможности отвода теплоты. Но часть теплоты все же отводят. Если при этом удается полностью отвести теплоту трения и частично теплоту сжатия, то < т < к — политропный процесс сжатия пойдет по линии 1—2 . Однако на практике (чаще всего — из-за ограниченной поверхности теплосъема) не удается отвести даже всю теплоту трения, не говоря уж о теплоте сжатия. Поэтому реальный процесс сжатия идет, как правило, по линии 1—2", т.е. с показателем политропы т> к. [c.327]

    Разделительный элемент в этой технологии представляет собой диффузионную ячейку, разграниченную на два отделения пористой перегородкой (рис. 3.1). Между ее двумя сторонами создается разность давлений. Газ, продиффундировавший через перегородку, обогаш,ается легким компонентом, а непродиффундировавший газ обедняется им. Диффузионная ячейка имеет по меньшей мере один вход для питания в отделении высокого давления и два выхода в обоих отделениях для обогащенного и обедненного потоков. Поскольку в отдельном разделительном элементе достигается лишь ограниченное разделение, процесс необходимо повторять многократно в каскаде. Простейшая разделительная ступень содержит одну диффузионную ячейку. На входе в ячейку компрессоры поддерживают давление на постоянном уровне, а теплообменник отводит теплоту сжатия технологического газа. На выходе обедненной фракции находится регулирующий клапан, с помощью которого устанавливается поток. [c.52]


    В таблице приведены значения только одной из характеристик потока по Мартенссону Q, а именно теплоты сжатия We, посколь- [c.151]

    Значения других параметров потока по Мартенссону — А, L и L (последний параметр используется также Фрежаком и Галле) не могут быть рассчитаны из данных США без дополнительных предположений о характеристиках пористых фильтров, о рабочем давлении и температуре и о конструкции ступени. Тем не менее, если эти переменные имеют одинаковые значения во всех трех каскадах, общей характеристикой размера для всех узлов может быть теплота сжатия W,.. Показатели ki, рассчитанные для всех основных узлов по данным США с помощью формулы (3.209) при условии Q=We, также помещены в столбце 5 табл. 3.7. Большая часть их согласуется с показателями, данными Мартенссоном для основных узлов (столбец 7). [c.153]

    При работе вихревого холодильно-нагревательного аппарата холод и теплота, создаваемые аппаратом, неполностью используются для охлаждения или нагревания объекта. В связи с этим целесообразно, используя принцип регенерации, передать часть неиспользованных холода и теплоты сжатому газу. При этоМ) возможно снижение температуры охлажденного или повышение температуры нагретого потока при n = onst, либо увеличение расходов потоков при 7 x= onst или 7 г = onst. [c.174]

    Чтобы получить оценку порядка величины притягательных сил, Лэмб и Кулидж сравнили теплоты адсорбции с теплотами сжатия жидкостей. В их распоряжении имелись данные для семи жидкостей от 20 до 80° вплоть до давления в 12000 ат. Путем экстраполяции данных Бриджмена [ ], принимая во внимание изменения в сжимаемостях и теплотах сжатия при. высоких давлениях, они вычислили, что давление около 37 ООО ат могло бы объяснить выделение всей чистой теплоты адсорбции. Параллелизм между чистыми теплотами адсорбции и теплотами сжатия показан на рис. 84. Удивительно сходный ход обеих кривых привел Лэмба и Кулиджа к заключению, что чистые теплоты адсорбции являются просто теплотами сжатия. [c.319]

    Дифференциальная теплота сжатия, Vх х-рис. 93 остается приблизительно постоянной в интервале от 1,5 до 3,0 г эфира, адсорбированных 10 г угля, и составляет около 2000 кал/молъ. На рис. 55 имеется даже более длительная область постоянства в интервале от 2 до 6 г сероуглерода, адсорбированных на 10 г угля, теплота сжатия составляет грубо 1000 т /.4 га ь. С другой стороны, Эммет и Брунауер [ ] нашли, что кривые сродства, вычисленные пз изотерм адсорбции аргона на промотированном АТдОд железном катализаторе, измеренные при 77,-3 и 90,1°К, совпадают, и то же справедливо для кривых сродства азота при тех же двух температурах (рис. 56, гл. V). Это значит, что дх/дТ) в уравнении (35) равно нулю и соответственно теплота сжатия также равна нулю. [c.349]

    ПОСТОЯННОЙ в интервале от 8,89 до 100,0 мг углекислого газа, адсорбированных на 1 г угля, и со ставляла около 3100 кал1мэлъ. Так как теплота конденсации равна 2400 кал]молъ, то разность в 700 кал/моль соответствует скрытой теплоте сжатия. [c.350]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплота сжатия: [c.116]    [c.496]    [c.29]    [c.9]    [c.257]    [c.352]    [c.124]    [c.151]    [c.155]    [c.146]    [c.159]    [c.128]    [c.7]    [c.46]    [c.269]    [c.320]    [c.322]    [c.167]   
Курс коллоидной химии 1974 (1974) -- [ c.122 ]

Сочинения Введение к полному изучению органической химии Том 2 (1953) -- [ c.482 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте