Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Испарение теплота Парообразования, теплота

    При переходе вещества (пары этого вещеста подчиняются законам идеального газа) из жидкого состояния в газообразное при температуре Т и давлении 1,01-10 Па расходуется теплота парообразования. Принять, что теплота испарения не зависит от температуры. Вычислите изменение энтропии, энергии Гиббса, энергии Гельмгольца, внутренней энергии, энтальпии и работу расширения 1 моль вещества в этом процессе. Определите изменение перечисленных функций, если пары [c.97]


    Теплота парообразования (называемая также скрытой теплотой испарения) — есть количество тепла, которое надо затратить, чтобы 1 кг жидкости, находящейся при тевшературе кипения, превратить в сухой насыщенный пар при той же температуре. При переходе 1 кг сухого насыщенного водяного пара в жидкость выделяется также же количество тепла (скрытая теплота конденсации). [c.15]

    Бромбензол кипит при 429,8 К, его теплота парообразования при этой температуре 241,9 10 Дж/кг. Рассчитайте изменение энтропии при испарении 10 кг бромбензола. [c.85]

    Теплота испарения жидкостей. Количество теплоты, поглощаемое веществом при изотермическом испарении жидкости, равновесной со своим паром, называется теплотой испарения (или теплотой парообразования). В зависимости от количества вещества, к которому ее относят, различают мольную теплоту испарения, т. е. теплоту испарения одного моля, и удельную теплоту испарения, отнесенную к 1 г вещества. Мы будем пользоваться только мольными теплотами испарения, так как для них основные закономерности выявляются проще., [c.173]

    На рис. 1.13 приведена схема простейшего прибора для измерения теплоты парообразования жидкостей и растворов продуванием индифферентного газа. Здесь исследуемый раствор находится в конической колбе, являющейся калориметрическим сосудом. Через трубку подается сухой, чистый газ, предварительно нагретый до температуры калориметра. Для сбора сконденсировавшегося унесенного газом пара служит приемник, помещенный в пробирку с боковым отверстием для входа парогазовой смеси. При продувании газа через жидкость она будет охлаждаться за счет испарения. С помощью нагревателя в калориметр вводят такое количество теплоты д, которого было бы достаточно для того, чтобы температура жидкости вновь приобрела исходное значение. Зная убыль массы жидкости (растворителя, раствора) Ат и значение ц, по уравнению (1.23) вычисляют теплоту испарения АЯ°исп при температуре калориметра. [c.24]

    Теплота испарения. Также как теплопроводность и теплоемкость, оказывает косвенное влияние на скорость испарения топлив. При значительной теплоте парообразования температура топлива заметно понижается и скорость испарения уменьшается. Теплота испарения зависит от давления и для углеводородов и нефтепродуктов уменьшается с увеличением молекулярной массы и температуры кипения (табл. 11). При прочих равных условиях теплота испарения уменьшается при переходе от непредельных углеводородов и аренов к цикланам и алканам. Повышенная теплота испарения непредельных и аренов объясняется их ассоциацией. Разность [c.36]


    Количество тепла, необходимое для перевода жидкости в пар, называют теплотой испарения (иногда теплотой парообразования). Теплота испарения жидкостей изменяется с температурой, незначительно убывая при средних температурах и очень сильно вблизи критической температуры, при которой она становится равной нулю. [c.38]

    При низких давлениях это влияние незначительно и нм обычно пренебрегают. Влияние высокого давления на теплоту парообразования значительно, поэтому в расчеты необходимо вносить соответствующую поправку. При повыше-НИИ давления, как и повышении температуры, теплота парообразования уменьшается, Зависимость теплоты парообразования углеводородных газов от давления приведена на рис. 2.14, а теплота испарения в зависимости от температуры кипения =— в табл. 2.29. [c.87]

    V — вязкость кинематическая, ссш, г — теплота испарения (теплота парообразования), ккал кг  [c.8]

    Существует несколько способов определения теплот испарения. Так, для расчета ректификации нужны данные о теплоте парообразования при постоянных температуре и давлении, т. е. об изменении энтальпии одного моля смеси (в расчет принимается состав пара) при превращении жидкости в пар. В случае конденсации в расчет принимается состав жидкой фазы. Теплоты испарения и конденсации несколько различны по природе (хотя численно часто не отличаются) из-за разницы энтальпий насыщенной жидкости при составах жидкой и паровой равновесных фаз. [c.368]

    Теплота парообразования (теплота испарения, Ь, г)—количество тепла, необходимое для перевода единицы массы жидкости, нагретой до температуры парообразования, в пар той же температуры. [c.43]

    На диаграмме состояния количество тепла, затрачиваемого на испарение при данном давлении, определяется как разность теплосодержания точек пересечения М я Е соответствующей изобары с обеими пограничными кривыми на рис. 1. Из рассмотрения диаграмм состояния следует, что чем больше давление, тем меньше теплота парообразования. Если температура испарения низка (как, например, для пропана при давлении 300—500 мм вод. ст. температура испарения равна —42,5 С), то для транспорта и использо вания пар с низкой температурой необходимо перегреть до темпера- [c.248]

    Процессы испарения и смешения топлив связаны с подводом или отводом тепла, поэтому важны такие характеристики, как энтальпия, удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности жидкого топлива и его паров, а также теплота парообразования. [c.103]

    Положительные отклонения можно объяснить меньшими силами взаимодействия между молекулами разного типа (А — В), чем между молекулами одного и того же веш,ества (А — А и В — В). Положительные отклонения объясняются распадом (диссоциацией) ассоциированных молекул одного или обоих чистых компонентов при их смешении. Это повышает летучесть компонентов. Образование растворов такого типа, как правило, сопровождается увеличением объема и поглощением тепла, т. е. Ду > 0 АЯ > 0 что уменьшает теплоту парообразования, т. е. облегчает испарение. [c.197]

    Среди соединений, нашедших применение в качестве компонентов автомобильных топлив, наиболее высокую теплоту парообразования имеют спирты. Понижение температуры во впускном трубопроводе за счет более высокого значения теплоты парообразования спиртов примерно в 3 раза больше, чем при испарении углеводородных топлив. Однако фактическое понижение температуры при испарении спиртов в двигателе еще больше, так как для их сгорания требуется меньше воздуха, чем для углеводородных топлив (см. табл. 9). [c.46]

    Легко убедиться, что работа на продавливание 1 м воды, например при давлении Р=4,9 МПа (50 кгс/см ), составляет всего 4,90 МДж (1,36 кВт-ч). Для сравнения можно указать, что работа, необходимая для испарения 1 м воды (при теплоте парообразования 2260 кДж/кг), составляет 2270 МДж (630 кВт-ч). Таким образом, теоретический расход Лт энергии на обратноосмотическое разделение невелик и приближается к минимальной термодинамической работе разделения. Так, при расчетном значении минимальной термодинамической работы разделения морской воды (при концентрации солей 3,5%), равном 2,67 МДж/м (0,74 кВт-ч/мЗ) пресной воды, в обратноосмотических установках большой производительности расход энергии составляет [2] 7,20—9,00 МДж/м (2—2,5 кВт-ч/м . Отметим, что для опреснения дистилляцией требуется затратить энергии в 10—15 раз больше [2, 3]. [c.17]

    V — объем завесы, м г — теплота парообразования, кДж/кг р" и Рд — парциальное давление у поверхности испарения и в газовом потоке, Па рб — барометрическое давление, Па. [c.108]

    Хранение сжиженного природного газа требует подбора соответствуюш,их металлов и изоляционных материалов. При этом все время необходимо помнить об утечке тепла , так как она влияет на стоимость процесса сжижения, а получаемые жидкие продукты имеют очень малую теплоту парообразования. Например, теплота испарения гелия составляет всего лишь 6 ккал/л, а для испарения 1 кг сжиженного природного газа достаточно 200—210 ккал тепла. [c.205]


    Все эти процессы сопровождаются выделением или поглощением теплоты (теплоты парообразования или испарения, сублимации,, плавления, полиморфного превращения и т. д.). Из двух состояний или двух модификаций данного вещества устойчивее при более высокой температуре (при одинаковом давлении) является та из форм, переход в которую сопровождается поглощением теплоты. При более низкой температуре устойчивее становится, наоборот, та из них, переход в которую сопровождается выделением теплоты. Плавление и испарение всегда сопровождаются поглощением теплоты, поэтому жидкое состояние устойчиво при более высоких температурах, чем твердое, а газообразное — устойчиво при более высоких температурах, чем жидкое (при одинаковом давлении). [c.92]

    Теплота парообразования (конденсации) зависит от температуры (давления) процесса испарения (конденсации). [c.112]

    Скрытая теплота парообразования важна только при сжижении природных газов пли испарении СПГ. [c.34]

    Если допустимы потери воды вследствие ее испарения и загрязнение атмосферы влагой, а подпитка не ограничена, то воздух может непосредственно контактировать с водой. В пользу такого решения говорят следующие соображения. Использование скрытой теплоты парообразования увеличивает охлаждающую способность того же самого количества воздуха. Кроме того, в градирнях с естественной тягой из-за низкой относительной молекулярной массы водяного пара увеличивается результирующая подъемная сила среды. Прямой- контакт сред [c.12]

    Вместе с тем теплоты парообразования различных жидкостей тем меньше, чем ниже их температуры кипения. Поэтому небольшой теплоподвод вызывает испарение значительного количества жидкого водорода, являющегося одной из наиболее низкокипящих жидкостей. Вследствие малой теплоты парообразования объем жидкого водорода уменьшается в 7,7 раза быстрее, чем объем жидкого кислорода, при одинаковом подводе [c.103]

    С точки зрения затрат, чем грубее перегонка, чем более широкие фракции получаются в итоге, тем она дешевле. Ведь при всякой ректификации происходят достаточно сложные процессы тепло- и массообмена. На каждой тарелке происходят испарение и конденсация. Мы должны нагреть жидкость до температуры кипения, затем добавить еще энергию, чтобы ее испарить (с учетом скрытой теплоты парообразования). Потом, когда пары конденсируются, эта энергия выделяется. Но вот использовать ее удается далеко не полностью — слишком много энергии при таких переходах безвозвратно теряется. [c.76]

    V — вязкость кинематическая, сст г — теплота испарения (теплота парообразования), ккал1кг  [c.8]

    На диаграмме состояния количество тепла, затрачиваемого на испарение при данном давлении, определяется как разность теплосодержаний точек пересечения М ш Е соответствующей изобары с обеими пограничными кривыми на рис. 1. Из рассмотрения диаграмм состояния следует, что чем больше давление, тем меньше теплота парообразования. Если температура испарения низка (как, например, для пропана при давлении 300— 500 мм вод. ст. температура испарения равна —40° С), то для транспорта и использования пар с пизкой температурой необходимо перегреть до температуры окружающей среды 4с. Теплоту перегрева g uep находят также ио диаграмме состояния как разность между теплосодержанием пара, перегретого до вс (точка Д на рпс. 1), и теплосодержанием насыщенного пара. Суммарная теплота регазификацин (Jper определяется по формуле [c.173]

    Наружный воздух засасывается вентилятором, прогоняется через кожух, в котором помещен конденсатор, а затем выбрасывается наружу. Количество воздуха сравнительно небольшое (90—140 на 1000 ккал, отводимых в конденсаторе), так как большая часть тепла отводится за счет испарения теплота парообразования воды высокая. Расход энергии в насосе и вентиляторах испарительных конденсаторов составляет 7—8% от расхода ее в компрессоре (около 0.02—0,03 квт на 1000 ккал1час тепловой нагрузки аппарата). [c.463]

    Для факельных трубопроводов, в том числе для факельного ствола, имеющих ограниченные диаметры, впрыск ингибитора в защищаемое пространство в виде мелкодисперсной распыленной жидкой фазы или паров не представляет большого труда. В качестве ингибитора применяют жидкие вещества, имеющие большую плотность, низкую температуру испарения, наибольшую теплоту парообразования, малую вязкость и малый коэффициент поверхностного натяжения н др. Наиболее эффективным и химически активным ингибитором большинства углеводородо-воздушных пламен является тетрафтордибромэтан (фреон 114Вч). [c.226]

    Важнейшими показателями, характеризующими испаряемость топлив, являются давление насыщенных паров и фракционный состав. В связи с тем что процессы испарения, как правило, сопровождаются тепломассообменом, испаряемость зависит и от таких теплофизических и физических характеристик, как энтальпия, теплоемкость, теплопроводность, теплота парообразования, коэффициент диффузии, вязкость, поверхностное натяжение, фуггитивность. [c.99]

    Расход тепла на регенерацию складывается из расхода тепла на подогрев адсорбера и его содержимого до температуры и на десорбцию адсорбированных компонентов (воды, углероводородов, примесей). Теплота десорбции определяется скрытой теплотой испарения и энергией, затрачиваемой на преодоление сил смачивания. Обычно величина этой энергии принимается равной 1,35 скрытой теплоты парообразования. Для проектных расчетов теплоту десорбции воды можно принять равной 777,82 ккал/кг, а углеводородов — 111,11 ккал/кг. Остальные примеси практически не десорбируются, и тепловые затраты на их десорбцию при составлении общего теплового баланса регенерации не учитываются. [c.252]


Смотреть страницы где упоминается термин Испарение теплота Парообразования, теплота : [c.14]    [c.257]    [c.207]    [c.724]    [c.84]    [c.84]    [c.724]    [c.38]    [c.93]    [c.103]    [c.111]    [c.196]    [c.145]    [c.287]   
Химическая термодинамика (1950) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Парообразование

Теплота испарения

Теплота испарения парообразования



© 2026 chem21.info Реклама на сайте