Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Насыщенный пар зависимость давления от температуры

Рис. 3.1. Номограмма для определения давления насыщенных паров углеводородов в зависимости от температуры при МПа. Рис. 3.1. Номограмма для <a href="/info/1456766">определения давления насыщенных паров</a> углеводородов в зависимости от температуры при МПа.

Рис. 6. Зависимость давления насыщенных паров ргактивных топлив от температуры при соотношении жидкой и паровой фаз 1 4 Рис. 6. Зависимость <a href="/info/6006">давления насыщенных паров</a> ргактивных топлив от температуры при соотношении жидкой и паровой фаз 1 4
Рис. 1У-12. Диаграмма Кокса. Зависимость давления насыщенного пара жидкости от температуры Рис. 1У-12. <a href="/info/13605">Диаграмма Кокса</a>. Зависимость <a href="/info/385430">давления насыщенного пара жидкости</a> от температуры
    Давление насыщенных паров топлив (мм рт, ст.) в зависимости от температуры [c.238]

    Зависимость давления насыщенного пара от температуры выражается уравнением Клапейрона — Клаузиуса [c.167]

    Для определения теплоты парообразования ио уравнению Клапейрона—Клаузиуса необходимо дополнительно располагать уравнениями для плотности или удельного объема жидкости на линии насыщения левой пограничной кривой и зависимостью давления насыщения от температуры. Плотность насыщенной жидкости вдоль левой пограничной кривой обычно задается в виде функции р [ (Т). Аналитическая зависимость давления насыщения от температуры обычно задается уравнением вида п р =-- I (Т). Дифференцируя это уравнение по температуре, находим аналити- [c.17]

    ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ [c.164]

    Для жидкостей, представляющих собой сложные смеси, давление насыщенных паров зависит от соотношения объемов паровой и жидкой фаз. На рис. 7 приведен график зависимости давления насыщенных паров авиационного бензина от соотношения жидкой и паровой фаз при температурах О , 20 и 50 . При увеличении объема жидкой фазы в 5 раз давление насыщенных паров при температуре 0° С увеличивается примерно в 3—3,5 раза, а при температуре 50° С — в 2—2,5 раза. [c.23]

Рис. IV, 7. Зависимость давления насыщенного пара некоторых жидкостей от температуры. Рис. IV, 7. Зависимость <a href="/info/6006">давления насыщенного пара</a> некоторых <a href="/info/3283">жидкостей</a> от температуры.

    Расчет давления насыщенного пара по методу Киреева. Этот метод основан на том, что кривые, выражающие зависимость давления пара жидкостей от температуры, подобны друг другу, в особенности для веществ, не слишком различающихся по своим физико-химическим свойствам и по температурам кипения. Уравнение Киреева имеет вид [c.168]

    В работе следует ознакомиться со статическим методом измерения давления насыщенного нара определить зависимость давления насыщенного пара от температуры для исследуемого вещества математически выразить эту зависимость нри иомощи уравнения Клапейрона — Клаузиуса (константы уравнения определить нз полученных опытных данных). [c.169]

    Зависимость давления насыщенного пара от температуры [c.144]

    Это — уравнение изотермы паровой фазы. По уравнению (1.57), зная состав жидкой фазы, можно установить однозначную зависимость между температурой насыщения и суммарным давлением паров раствора, подчиняющегося закону Рауля. [c.32]

    Однако уравнение (IV, 60) не охватывает зависимости давления насыщенного пара от температуры во всем интервале температур— от температуры плавления до критической. С одной стороны, теплота испарения зависит от температуры, и интегрирование должно производиться с учетом этой зависимости. С другой стороны, насыщенный пар при высоких температурах нельзя считать идеальным газом. Поэтому уравнение, охватывающее зависимость р= = ДГ) в широком интервале температур, неизбежно становится эмпирическим. [c.146]

    Остановимся на методе Киреева, основанном на применении уравнения Клаузиуса— Клапейрона к двум жидкостям, для одной из которых известна зависимость давления насыщенного пара от температуры. [c.148]

    Согласно принципу соответствия, отдельным фазам на диаграмме будут соответствовать геометрические элементы твердой фазе— площадь над кривой аОЬ, жидкой фазе — площадь над кривой ЬОс, газовой фазе (пар)—площадь под кривой аОс. Граничные кривые соответствуют сосуществованию фаз Оа — твердой и газовой (зависимость давления насыщенного пара от температуры при наличии твердой фазы), Ос — жидкой и газовой (зависимость давления насыщенного пара от температуры над жидкостью), ОЬ — твердой и жидкой (зависимость температуры плавления от давления). [c.185]

    Следует обратить серьезное внимание на существенное различие особенностей расчета условий парожидкостного равновесия в случаях перегонки углеводородных систем в зависимости оттого, с насыщенным водяным паром она проводится или с перегретым. В первом случае в системе присутствуют две жидкие фазы, а парциальное давление насыщенного HjO в паровой фазе точно определено, ибо равно его давлению насыщения Pz при температуре перегонки, и поэтому мольная доля у водяного пара в смесн с углеводородным отгоном может быть рассчитана непосредственно по соотношению [c.88]

Рис. 10. Зависимость давления насыщенных паров бензина от температуры и соотношения между объемами паровой и жидкой фаз. Рис. 10. Зависимость <a href="/info/395873">давления насыщенных паров бензина</a> от температуры и <a href="/info/790392">соотношения между</a> объемами паровой и жидкой фаз.
    По уравнению же (1.58), зная состав паровой смеси, подчиняющейся закону Дальтона, можно установить однозначную зависимость между температурой насыщения и суммарным давлением смеси паров. [c.32]

    На этом рисунке кривая AD показывает зависимость давления насыщенного пара чистого жидкого растворителя от температуры, кривая БС—давление пара чистого твердого растворителя, кривые Л D, А" D" и давление пара растворителя над растворами нелетучего вещества с постоянными концентрациями х <,х"<х" и т. д. [c.233]

    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]

    Кривые давления насыщенного пара можно экстраполировать к высоким давлениям и температурам методами сравнительного расчета, Эти методы основаны на подобии кривых, выражающих зависимость давления пара жидкостей (особенно близких по химическим свойствам и температурам кипения) от температуры. [c.148]

    Функциональная зависимость давления насыщенного пара жидкости от температуры может быть выражена уравнением (IV, 56), а вдали от критической температуры уравнением (IV, 57). [c.144]

    В данной работе следует ознакомиться с динамическим методом измерения давлений насыщенных паров, определить зависимость давления насыщенного пара от температуры для чистого вещества, математически выразить эту зависимость ири помощи уравнения Клапейрона Клаузиуса. [c.172]


    Возможность получения высоких рабочих температур при низких давлениях является основным преимуществам ВОТ. Зависимости температуры насыщения от давления для воды и ВОТ приведены для сравнения на фиг. 213. Зависимость давления паров [c.303]

Рис. 6. Зависимость давления насыщенных паров бензина от объемного отношения паровой и жидкой фаз при различных температурах. Рис. 6. Зависимость <a href="/info/395873">давления насыщенных паров бензина</a> от <a href="/info/1080472">объемного отношения</a> паровой и жидкой фаз при различных температурах.
    Жидкость начинает кипеть, когда давление ее насыщенного пара становится равным внешнему давлению. Так как пар раствора нелетучего вещества содержит лишь чистый растворитель, то, в соответстйии с законом Рауля, давление насыщенного пара такого раствора будет всегда меньше давления насыщенного пар а чистого растворителя при той же температуре. На рис. VI, 10 схематически изображены зависимости давления насыщенного пара чистого растворителя АВ) и растворов разной концентрации А В и А В") от температуры. Как видно из рисунка, температура кипения раствора Т, отвечающая точке С пересечения кривой А В с изобарой внешнего давления ро, всегда выше температуры кипения растворителя при том же давлении (точка С). Разность ДТ—Г—Tq, очевидно, тем больше, чем больше мольная доля X растворенного вещества в растворе. Пусть раствор настолько разбавлен, что он подчиняется закону Рауля (предельно разбавленный раствор). Найдем количественную зависимость АТ от концентрации раствора при давлении насыщенного пара раствора, равном постоянному внешнему давлению Pi=p°iX =P — = onst. Логарифмируя и затем дифференцируя это уравнение, получаем (при Рп=1 атм)  [c.198]

    В соответствии с этими уравнениями зависимость давления насыщенного пара жидкости (или кристаллического вещества) от температуры может быть выражена прямой линией в координатах Igp— (в этом случае тангенс наклона прямой равен [c.146]

    Имеется множество формул для пересчета давления насыщен-HI.IX паров нефтяных фракций с одной температуры на другую, однако чаще пользуются графическими методами. Наиболее распространенным из предложенных графиков является график Кокса (рис. 4). График Кокса построен следующим образом. Ось абсцисс представляет собой логарифмическую шкалу, па которой отложены ве. [ичины логарифма давления (IgP), однако для удобства пользования на шкалу нанесеньс соответствующие им значения Р. На оси ординат отложены значения температуры. Под углом 30" к оси абсцисс проведена прямая, обозначенная индексом НоО , которая характеризует зависимость давления насыщенных паров воды от температуры. При построении графика из ряда точек на оси абсцисс восстанавливали перпендикуляры до пересечения с прямой НоО и полученные точки сносили на ось ординат. На оси ординат получилась 1нкала, построенная по температурам кипения воды, соответствующим различным давлениям ее насыщенных паров. Затем для нескольких хорошо изученных углеводородов был взят ряд точек с заранее известными температурами кипения и соответствующими им значениями давления насыщенных паров. [c.41]

    При ограниченной взаимной растворимости двух жидкостей кривые парциальных давлений паров принимают характерную форму. Схема зависимости давлений пара от состава при постоянной температуре показана на рис. Х ,4. Точкам а и Р отвечают соответственно давления насыщенных паров А и В. [c.400]

Рис. 82. Зависимость давления насыщенных паров опытных бензинов от температуры Рис. 82. Зависимость <a href="/info/6006">давления насыщенных паров</a> опытных бензинов от температуры
    Пользуясь уравнением Клаузиуса—Клапейрона, можно представить давление насыщенных паров бензинов в виде прямой зависимости от температуры в полулогарифмических координатах [6] [c.41]

    На рис. 82 приведены данные об изменении давления насыщенных паров всех исследованных бензинов в зависимости от температуры. Следует отметить, что давление насыщенных паров северного бензина при понижении температуры снижается менее резко, чем давление насыщенных паров других бензинов. Это объясняется присутствием. в северном бензине более 5% бутанов. [c.203]

    Результаты определения соотношения пар-жидкость для бензинов разных марок в зависимости от температуры приведены на графиках рис. 8. Как видно из рисунка, бензины, мало различающиеся давлением насыщенных паров (например, образцы 1 и 5), существенно различны по фазовому соотношению пар-жидкость при одинаковых температурах, что свидетельствует об отсутствии прямой взаимной зависимости этих показателей. [c.30]

    Установлены следующие зависимости предельных температур нагрева бензина при которых двигатель останавливается вследствие образования паровых пробок, от температур начала кипения нк, перегонки 10% ю% и давления насыщенных паров бензина р (в кПа)  [c.19]

    Пользуясь уравнением Клаузиуса — Клапейрона, можно представить давление насыщенных паров в виде прямолинейной зависимости от температуры в полулогарифмических координатах [17]  [c.187]

    При изображении зависимости давления насыщенных паров бензинов от температуры в полулогарифмических координатах (рис. 82) выявилась характерная закономерность, заключающаяся в том, что по мере утяжеления фракционного состава бензинов кривые g р = ((1/Т) становятся круче, т. е. при низких температурах относительная разница между бензинами значительно увеличивается. Эти данные еще раз свидетельствуют о том, что наклон кривых зависит от количества и состава низкокипящих компонентов. Разница в давлении насыщенных паров северных и других бензинов возрастает с понижением температуры. [c.203]

    С фракционным составом и давлением насыщенных паров бен — зинс>в связаны такие эксплуатационные характеристики двигателя, как воз ожность его пуска при низких температурах и склонность к обрс зованию паровых пробок в системе питания, приемистость автомобиля, скорость прогрева двигателя, расход горючего и другие пока — затели. Пусковые свойства бензинов улучшаются по мере облегчения их фракционного состава. Установлена следующая эмпирическая зависимость минимальной температуры воздуха при которой возможен запуск двигателя, от температуры 10 % —ной перегонки бензина и температуры начала его перегонки [c.109]

    Зависимость давления насыщенного пара от температуры 147 о гкуда [c.147]

    Температура горячей воды в варочной камере примерно на 15—20° С выше, чем температура пара со стороны металлической пресс-формы. Это делается для того, чтобы обеспечить симметричный нагрев покрышки, учитывая необходимость прогрева толстостенной и плохо проводящей- тепло варочной камеры. Прогрев ускоряют подачей в варочную камеру в начале цикла вулканизации насыщенного пара с повышенным давлением, на практике имеющего более высокие коэффициенты теплоотдачи и температуры, чем перегретая вода 242 Ддд обеспечения з довлетвори-тельного сцепления между слоями толстостенных покрышек необходимо давление пара около 19—25 кгс1см . При этом давлении насыщенный пар (вследствие однозначной зависимости давление— температура) имеет слишком высокую температуру, приводящую к перевулканизации прилежащих к камере слоев изделия. Поэтому пар используется для нагрева покрышек больших размеров только в начале процесса вулканизации. Затем подается перегретая вода. Хотя, по мнению И. Виноградского 2 , перегретая вода экономичнее, чем пар, ввиду потерь пара в конденсационных горшках (порядка 30%) и больших потерь тепла паром в трубопроводах, а также вследствие загрязнения конденсата, тем не менее эта оценка необъективна. [c.196]

    Теплоту адсорбции определяют по уравнению (XVII, 65), зная температурную зависимость равновесного давления р, так же как при определении теплоты испарения (конденсации) из температурной зависимости давления насыщенного пара (стр. 141 и 146). Для этого необходимо определить адсорбционные равновесня по крайней мере при двух температурах Т и Т") для одного и того же количества адсорбата Га  [c.484]

    Диаграммы такого типа часто применяются для представления зависимости давления насыщенного пара различных жидкостей от температуры (рис. 1У-12). Вместо давления насыщенного пара удобнее использовать рп, что значительно расширяет пределы измерения на диаграмме. На оси абсцисс откладываются значения g рп стандартного вещества, а так как для него известна зависимость от t° , на ось сразу наносятся значения температур, соответствующие (такая шкала не будет равномерной). На оси ординат откладываются значения g р сравниваемой жидкости. Выгоднее пользоваться логарифмической шкалой, поскольку при этом можно непосредственно определять значения давлений (не нужен пересчет значений р с lgPn)  [c.88]

    В этой работе следует измерить давление насыщенного нара при нескольких температурах, построить кривую, воспроизводящую зависимость давления насыщенного иара от температуры, н вычислить теплоту пспарення. [c.174]

    Насыщенный иар, т. е. нар, находящийся в состоянии равновесия с жидкостью, характеризуется максимальным давлением прп данной температуре. Давления наров в зависимости от температуры для некоторых химически чистых веществ приводятся в табл. 8. 3. На графике рис. 8. 1 приводится давление насыщенных наров смеси углеводородов в зависимости от температуры. [c.142]


Смотреть страницы где упоминается термин Насыщенный пар зависимость давления от температуры: [c.145]    [c.172]    [c.174]    [c.41]   
Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.21 ]

Препаративная органическая химия (1959) -- [ c.21 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Давление зависимость от температуры

Температура зависимость от давлени

зависимость от температур



© 2025 chem21.info Реклама на сайте