Изменение - агрегатное состояние - вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одежда делает человека. Голые люди имеют малое или вообще нулевое влияние на общество. (Марк Твен). Законы Мерфи (еще...)

Изменение - агрегатное состояние - вещество

Cтраница 1


Изменения агрегатного состояния вещества сопровождаются выделением или поглощением теплоты в связи с внутренней работой по перегруппировке молекул. Так как агрегатное состояние вещества изменяется при постоянной температуре, зависящей от физических свойств и условий перехода вещества из одного состояния в другое, то выделяемая или поглощаемая теплота называется скрытой.  [1]

Изменение агрегатного состояния вещества ( плавление, испарение) сопровождается затратой тепла, так называемой скрытой теплоты испарения или плавления. Так как при данном давлении индивидуальное вещество кипит при постоянной температуре, то сообщение скрытой теплоты испарения не сопровождается подъемом температуры.  [2]

Процессы изменения агрегатного состояния вещества составляют основу важнейших технологических процессов современной техники. В частности, производство и конденсация пара являются основой теплоэнергетики, нефтеперерабатывающей, холодильной, пищевой и многих других отраслей промышленности.  [3]

При изменении агрегатных состояний вещества ( фазовых переходах первого рода) возможно существование метастабильных состояний.  [4]

Тепловые эффекты изменения агрегатных состояний вещества ( L) входят в термодинамическое соотношение, введенное в науку Клапейроном и Клаузиусом.  [5]

Тепловые эффекты изменения агрегатных состояний вещества ( L) входят в термодинамическое соотношение, введенное з науку Клапейроном и Клаузиусом.  [6]

7 Параметры конденсаторов условиях Невинномысского производственного объединения Азот. [7]

Эффективный процесс изменения агрегатного состояния вещества в АВО возможен, если образующийся конденсат стекает по внутренней поверхности трубы без образования экранирующего слоя. В эллиптических трубах конденсат движется в нижней части сечения, оставляя свободной для теплообмена остальную поверхность, значительно большую, чем при круглом сечении. Поэтому, несмотря на значительную длину ( до 6100 мм), снижение плотности теплового потока по длине секции незначительно, хотя по мере накопления конденсата тепловое сопротивление пленки возрастает.  [8]

Теплоотдача при изменении агрегатного состояния вещества Киев, Наукова думка, 1966, стр.  [9]

В первом случае изменение агрегатного состояния вещества происходит в отдельных точках, называемых центрами конденсации или центрами кристаллизации. Период, в течение которого происходит кристаллизация и конденсация примесей воздуха, продолжается всего несколько минут при очень малом парциальном давлении примесей воздуха. Поэтому в течение всего периода только часть поверхности насадки является пригодной для конденсации и кристаллизации. Во втором случае изменение агрегатного состояния вещества происходит на поверхности ранее образовавшихся капель или кристаллов. При этом поверхности для процессов теплообмена и изменения агрегатного состояния вещества могут быть приняты одинаковыми.  [10]

В процессе дросселирования изменение агрегатного состояния вещества может происходить только в направлении увеличения энтропии. Состояние 1 ( см. рис. 7.5 6) соответствует жидкой фазе, состояние 7 - перегретому пару; любое из промежуточных состояний между точками 1 т 7 может быть как началом, так и окончанием процесса дросселирования, но конечная точка должна быть правее начальной. Дросселирование как регулирующий процесс приводит к уменьшению полезной работы: A / ii2 - i3A / ti0 - n; такой случай наблюдается, например, при регулировании расхода пара через турбину ( см. § 24), при этом процесс дросселирования 10 - 12 осуществляется в регуляторе.  [11]

Теплообмен часто сопровождается изменением агрегатного состояния вещества или фазовыми и химическими превращениями. Эти изменения и превращения обычно связаны с появлением тепловых эффектов, которые оказывают заметное влияние на температурное поле тела. В связи с этим возникает потребность в решении задач теплопроводности с учетом превращений.  [12]

Теплообмен, сопровождающийся изменением агрегатного состояния веществ, характеризуется высокой интенсивностью.  [13]

Вопросы теплообмена при изменении агрегатного состояния вещества, Госэнергоиздат, 1953, стр.  [14]

Критерий Кутателадзе характеризует процесс изменения агрегатного состояния вещества.  [15]



Страницы:      1    2    3    4