Линия - испарение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Линия - испарение

Cтраница 3


При изотермическом испарении воды фигуративная точка исходного комплекса перемещается по прямой, соединяющей точку W ( водный угол) с точкой исходного комплекса, в направлении к точкам с меньшим содержанием воды. Эта прямая, называется линией испарения ( или растворения), является геометрическим местом точек, где соотношение солей В и С при любом содержании воды в комплексе остается неизменным. Полное удаление воды из исходного комплекса происходит в тот момент, когда линия испарения достигнет стороны треугольника, на которой расположены смеси двух твердых солей. В зависимости от исходных параметров фигуративная точка комплекса, передвигаясь в процессе обезвоживания по линии испарения, пересекает те или иные области диаграммы, при этом изменяется и состояние комплекса.  [31]

На рис. 15 изображены изотермические диаграммы растворимости двух одноионных солей в воде для случаев, когда соли В и С образуют инконгруэнтно растворяющуюся безводную и гидра-тированную двойную соль. Графические признаки инконгруэнтной растворимости солей на этих диаграммах характеризуются тем, что линии испарения растворов ( линии WD), на которых соотношение солей В и С такое же, как в двойной соли, пересекает кривую растворимости одной из солей, входящих в состав двойной соли, а точки EI и Е2 лежат по одну сторону от этой линии.  [32]

33 Изменение расхода жидкости в пленке на конце обогреваемого участка длиной Lq 0 64 м ( D 13 3 мм, р 6 9 МПа, т 1000 кг / ( м2 - с с изменением подводимой мощности обогрева Qw 2jiDqw и па-росодержания xw на входе. 1 - для хщ 0 40, 2 - для яю 0 49, 3 - для хю - 0 62. Данные Б. И. Нигматулина. [33]

К, возникает при расходе жидкости в пленке, близком к нулю. Видно, что измеренный расход жидкости в пленке уменьшается быстрее, чем за счет только чистого испарения, причем чем больше расход жидкости в пленке, тем больше отклонение от линии чистого испарения.  [34]

Эту теорему мюжно ггряменвть, например, к равновесию между дшй-иым растлором и паром ири постоянном давлении. Величины, обратные производным (18.46) и (18.47), равны наклонам касательных к линиям конденсации и испарения. Поэтому если линия испарения проходит через максимум, то точка максимума является общей для этой лияиж и линии конденсации, п - обе юти линии в точке максимума имеют общую касательную.  [35]

При изотермическом испарении воды фигуративная точка исходного комплекса перемещается по прямой, соединяющей точку W ( водный угол) с точкой исходного комплекса, в направлении к точкам с меньшим содержанием воды. Эта прямая, называется линией испарения ( или растворения), является геометрическим местом точек, где соотношение солей В и С при любом содержании воды в комплексе остается неизменным. Полное удаление воды из исходного комплекса происходит в тот момент, когда линия испарения достигнет стороны треугольника, на которой расположены смеси двух твердых солей. В зависимости от исходных параметров фигуративная точка комплекса, передвигаясь в процессе обезвоживания по линии испарения, пересекает те или иные области диаграммы, при этом изменяется и состояние комплекса.  [36]

Основным термодинамическим признаком различия видов агрегатного состояния вещества является наличие энергетической границы между фазами: теплота испарения как граница между жидкостью и ее паром, теплота плавления как граница между твердым веществом и жид-костью. В частности, по мере повышения давления теплота испарения уменьшается и в критической точке К ( конечная точка линии испарения, рис. 1.8) скрытая теплота испарения становится равной нулю. В этой точке исчезает различие между жидкостью и ее паром. Точку К принято называть критической точкой.  [37]

Положение точки К устанавливают с помощью вторичной проекции и водной диаграммы системы. Так как Na2CO3 выпадает в виде моногидрата Ыа2СОз - Н2О, для перехода к водной диаграмме системы необходимо пересчитать состав твердой фазы с учетом содержания кристаллизационной воды. Откладываем на ординате точку R, соответствующую этим показателям, и проводим из нее линию кристаллизации в тройную точку U на водной диаграмме системы. Точка пересечения линии испарения WT и линии кристаллизации RU и определяет состав упаренного комплекса ( точка К) в момент окончания первой стадии упаривания.  [38]

При изотермическом испарении воды фигуративная точка исходного комплекса перемещается по прямой, соединяющей точку W ( водный угол) с точкой исходного комплекса, в направлении к точкам с меньшим содержанием воды. Эта прямая, называется линией испарения ( или растворения), является геометрическим местом точек, где соотношение солей В и С при любом содержании воды в комплексе остается неизменным. Полное удаление воды из исходного комплекса происходит в тот момент, когда линия испарения достигнет стороны треугольника, на которой расположены смеси двух твердых солей. В зависимости от исходных параметров фигуративная точка комплекса, передвигаясь в процессе обезвоживания по линии испарения, пересекает те или иные области диаграммы, при этом изменяется и состояние комплекса.  [39]

40 Схема сухого холодильного цикла.| Холодильный цикл на диаграмме Т - S. [40]

Адиабата СЕ обозначает сжатие сухого насыщенного пара до соответственно подобранного давления. Пар при этом переходит в перегретое состояние. Линия EFG обозначает охлаждение и конденсацию этого пара. Жидкость ( точка G) расширяется при постоянной энтальпии по линии дросселирования GB, пока не достигнет такого же давления, какое было до адиабатического сжатия. Полученная смесь жидкости и пара испаряется по линии ВС, так как при испарении ( как и при конденсации) изобара сливается с изотермой. Площадь под линией испарения ABCD выражает количество тепла, отнятого хладоагентом от рассола и холодильной камеры.  [41]



Страницы:      1    2    3