Cтраница 1
![]() |
Схема установки для определения теплоты парообразования методом кипения. [1] |
Определение теплоты парообразования методом кипения основано на измерении количества сухого насыщенного пара, образовавшегося при подводе к кипящей жидкости определенного количества тепла. [2]
Определением теплоты парообразования занимались Курбатов, Лугинин, Надеждин, Радзевич и др. Надеждиным в 1884 г. была выведена формула, устанавливающая зависимость между теплотой парообразования, теплоемкостью и давлением; в 1913 г. Радзевич установила зависимость между теплотой парообразования, упругостью насыщенных паров и критическим давлением ( ЖФО); Курбатовым были проведены экспериментальные исследования по определению физических свойств ртути; в 1913 г. им были найдены значения теплоты парообразования ртути при различных давлениях; Голицыну принадлежат эскпериментальные исследования по определению удельных объемов насыщенного водяного пара. [3]
Для определения теплоты парообразования по 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. [4]
Для определения теплоты парообразования при любой температуре рекомендуется применять два следующих метода. [5]
Для определения теплоты парообразования во время опыта к кипящей жидкости подводится некоторое измеряемое количество тепла и определяется количество образовавшегося водяного пара. Влияние тепловых потерь в окружающую среду исключается способом проведения эксперимента. [6]
Для определения теплоты парообразования смеси углеводородов при разгазировании насыщенного конденсата автором предложены установки и разработаны методики проведения экспериментов на них. [7]
![]() |
Схема установки для определения теплоты парообразования методом конденсации. [8] |
При определении теплоты парообразования по методу конденсации некоторое количество сухого насыщенного пара направляется в калориметр, где измеряется количество теплоты, выделяющейся при его конденсации. При этом могут применяться различные калориметры как проточные, так и непроточные. На рис. 9 - 2 приведена схема установки, в которой использован проточный калориметр. [9]
![]() |
Зависимость 5Д / / по от Ма.| Схема ячейки для измерения теплоты сублимации на микрокалориметре по методике Саббаха, Шастеля и Лаффитта.| Термограмма процесса сублимации на микрокалориметре. [10] |
Калориметры для определения теплоты парообразования слаболетучих веществ должны иметь высокую чувствительность и стабильность температурной нулевой линии в течение длительного времени. Из промышленных калориметров таким требованиям удовлетворяют микрокалориметры Кальве ( французской фирмы Сетарам) и дифференциальные микрокалориметры серии ДАК и ДМК, выпускаемые в СССР. [11]
Большинство методов определения теплоты парообразования, описанных выше, позволяют определять ДЯ при любой температуре. Однако может случиться, что при наличии одного значения ДЯ, определенного расчетным или экспериментальным путем, необходимо получить значения ДЯ при разных температурах. [12]
Для разработки методов определения теплоты парообразования с использованием небольших количеств вещества было создано несколько адиабатических микрокалориметрических установок в Термохимическом центре Лундского университета в Швеции. [13]
![]() |
Результаты вычисления значений вязкости т ] ( спз некоторых спиртов. [14] |
Учитывая вероятную неточность определения теплот парообразования можно считать, что коэффициент С в р ( Х1 3) равен нулю. [15]