Cтраница 2
С увеличением молекулярного веса теплоемкость жидких углеводородов в пределах одного гомологического ряда незначительно падает. Теплоемкость углеводородов с повышением температуры возрастает. Например, теплоемкость гексадекана при изменении температуры с 38 до 150СС увеличивается на. Таким образом, в сравнимых условиях среди жидких углеводородов наибольшей теплоемкостью характеризуются алканы, наименьшей - ароматические углеводороды. Углеводороды цикланового и смешанного алкано-цикланового строения наиболее полно отвечают многочисленным эксплуатационным требованиям. [16]
С повышением температуры теплоемкость жидких углеводородов повышается. С увеличением плотности и молекулярной массы теплоемкость углеводородов уменьшается, за исключением ароматических, для которых характерно возрастание теплоемкости. [17]
В главе 8 даны те разделы по тепловым и термодинамическим свойствам углеводородов, которые не успели войти в 1 - й выпуск Справочника, а именно теплосодержания ( энтхалпии), теплоты испарения и Джоуль-Томсоновские коэфици-енты. Кроме того, в той же главе даны дополнения к 1-му выпуску по энтропии и теплоемкости углеводородов. [18]
![]() |
I Определение теплоемкостей фракций генераторной смолы. [19] |
На основании полученных опытных данных построен график ( рис. 43) зависимости величин С0 и b уравнения С С0 bt от удельных весов продуктов перегонки смол полукоксования и газификации прибалтийских сланцев. Из графика видно, что величина С9 - теплоемкость при 0 - уменьшается с увеличением удельного веса фракций; это является частным случаем общего положения, согласно которому теплоемкость углеводородов падает по мере обеднения молекулы водородом. [20]
С повышением температуры теплопроводность топлив уменьшается; давление влияет незначительно. Наибольшую теплоемкость имеют алканы нормального строения. По мере увеличения разветвленное и роста отношения С: Н теплоемкость углеводородов падает. Высокую теплоемкость имеют спирты. При увеличении давления теплоемкость немного уменьшается. [21]
Теплопроводность углеводородных топлив зависит от их химического состава и при 0 С и атмосферном давлении лежит в пределах 0 115 - 0 125 Вт / ( м - К), С повышением температуры теплопроводность топлив уменьшается; давление влияет незначительно. Наибольшую теплоемкость имеют алканы нормального строения. По мере увеличения разветвленности и роста отношения С: Н теплоемкость углеводородов падает. Высокую теплоемкость имеют спирты. При увеличении давления теплоемкость немного уменьшается. [22]
Коэфициенты этих уравнений вычислены Спенсером [3] методом наименьших квадратов на основании таблиц величин теплоемкости паров углеводородов, рассчитанных по спектроскопическим данным. Эти таблицы приведены в книге Введенского [1]; за недостатком места в Справочнике мы их не приводим. Располагая коэфициентами уравнений, приведенными в табл. 33 - 38, можно легко вычислить теплоемкость нужного углеводорода при любой заданной температуре от 298 16 до 1500 К. [23]
Полученные данные, как видно из фиг. Данные других исследователей - Б е н е в и т-ца и Р о з н е р а [3] лежат несколько ниже, Монтгомери и Де-Фриза [41] несколько выше, чем данные Питцера. Скоттом [46] и Стелломи Мейфиль-дом [55] по подобранным ими на основании спектроскопических данных и рассмотрения теплоемкостей углеводородов частот колебаний. [24]
![]() |
Свойства хлорированных дифенилов, применяемых в трансформаторах и конденсаторах. [25] |
До сих пор синтетические масла в качестве трансформаторных применяют только в специальных случаях. Хотя некоторые из этих масел обладают прекрасными диэлектрическими свойствами, их применению препятствует высокая стоимость. Хлорированные дифенилы ( хлофен, аскарел) применяют там, где от диэлектриков в трансформаторах требуются низкая воспламеняемость и высокая огнестойкость. Удельная теплоемкость таких жидкостей вдвое меньше теплоемкости углеводородов, и это следует принимать в расчет при проектировании трансформаторов. [26]