Cтраница 1
Теплота жидкости и полная теплота сухого насыщенного водяного пара при разных давлениях представлены на фиг. [1]
Теплота жидкости - - количество теплоты, необходимое для подогрева 1 кг воды от температуры Т0 273 К до температуры Т насыщения. [2]
Теплота жидкости по мере повышения давления возрастает сначала быстро, но начиная с 30 - 35 ата несколько замедляется, теплота же испарения при увеличении давления все время уменьшается. Полное теплосодержание насыщенного пара при 1 ата равно 638 9 ккал / кг, при повышении давления теплосодержание возрастает и при 30 - 35 ата достигает наибольшего значения 669 6 ккал / кг, затем начинает уменьшаться и при 225 2 ата и температуре 374 доходит до 498 ккал / кг. Теплота испарения при этом равна нулю. Состояние насыщенного пара при давлении 225 2 ата и температуре 374 называется критическим. Критическое состояние замечательно тем, что вес 1 м3 пара и вес 1 м3 воды становятся в этом случае одинаковыми и равными 323 кг. [3]
Теплотой жидкости / называется теплота, расходуемая на нагревание при постоянном давлении 1 кг жидкости от 0 С до температуры кипения. [4]
Теплотой жидкости называется теплота, сообщаемая 1 кг жидкости при постоянном давлении для нагревания ее от 0 С до температуры кипения. [5]
Теплотой жидкости I называется теплота, расходуемая на нагревание при постоянном давлении 1 кг жидкости от 0 С до температуры кипения. [6]
В таблицы вместо теплоты жидкости и теплоты пара были введены их энтальпии, что являлось принципиально новым. [7]
![]() |
График показаний самопишущих приборов котла в момент аварии, вызванной нарушением циркуляции вследствие колебания давления при снижении нагрузки. [8] |
При повышении давления теплота жидкости увеличивается, поэтому при неизменном тепловосприятии труб увеличивается недогрев до кипения; это приводит к повышению экономлй-зерного участка в циркуляционном контуре и, следовательно, к ослаблению циркуляции. Особенно сильно отражается нарушение циркуляции в слабо обогреваемых трубах контура. Таким образом, резкое повышение давления более опасно при малых нагрузках. [9]
Площади, изображающие теплоту жидкости К, теплоту испарения г и теплоту перегрева пара qnep показаны на рис. 10 - 7 различной штриховкой. [10]
![]() |
Схема одноступенчатой контактной выпарной установки.| Схемы основных типов контактных теплообменников газ - жидкость. [11] |
Всплывая, отдают свою теплоту жидкости и одновременно насыщаются образующими-с я парами воды. [12]
![]() |
График показаний самопишущих приборов котла в момент аварии, вызванной нарушением циркуляции вследствие колебания давления при снижении нагрузки. [13] |
При понижении давления происходит уменьшение теплоты жидкости и при неизменном тепловосприятии экранных труб получается дополнительное количество пара за счет тепла, аккумулированного в воде и металле. Паросодержание в подъемных трубах циркуляционного контура увеличивается; может возникнуть парообразование в опускных трубах. Если при этом в подъемных трубах несколько усиливается циркуляция воды, то в опускных трубах уменьшается удельный вес; в результате движущий напор циркуляции падает, увеличивается сопротивление контура, циркуляция в подъемных трубах ослабляется. [14]
Теплота парообразования г является обратной, а теплота жидкости qm - прямой функцией давления. Характер изменения функций rf ( p) и 7ж / ( р) показан на фиг. Яж - Если процессы подогрева жидкости и парообразования анализировать с точки зрения затраты на них теплоты, то увидим, что по мере увеличения давления значение процесса подогрева пара в производстве его повышается, а роль процесса парообразования понижается. [15]