Cтраница 3
![]() |
Зависимость удельной скрытой теплоты испарения нормальных парафиновых углеводородов от их температуры. [31] |
Пунктирными линиями показано изменение удельной теплоты испарения нескольких углеводородов вплоть до их критических температур. Для цетана ( С16Н34) изменение значения удельной теплоты испарения представлено сплошной линией. Стрелкой показана температура, при которой молекулярная теплота испарения цетана ( Хт) равна 6400 кал. [32]
Дж / кг; г - удельная теплота испарения, кДж / кг; а / - скорость поступления к жидкой фазе тепла от экзотермических реакций, кДж / с; т - - время с момента аварийного раскрытия технологической системы до полного прекращения реакции, с; т - принимается, исходя из оценки характера технологического объекта и возможной модели развития аварий. [33]
Это выражение показывает, что по величине удельной теплоты испарения вещества в жидком или твердом состоянии можно оценивать его внутреннее давление. [34]
При адсорбции конденсация влаги в капиллярах сопровождается выделением удельной теплоты испарения и удельной теплоты смачивания. Полная удельная теплота адсорбции составляет 2930 кДж / кг, из которых около 420 кДж / кг составляет удельная теплота смачивания. Выделяющаяся теплота адсорбции повышает температуру как слоя адсорбента, так и осушаемого воздуха. Наибольшее повышение температуры адсорбента наблюдается в той его части, в которой в данный момент происходит поглощение влаги. При этом по мере смещения зоны адсорбции в том же направлении происходит и смещение зоны наиболее высокой температуры. [35]
Я, - коэффициент теплопроводности газа, L - удельная теплота испарения или возгонки для горючего, a Q - тепловые потери с поверхности, отнесенные к единице массы газифицированного горючего. [36]
Сгорания паров, кДж / кг; г - удельная теплота испарения, кДж / кг; Vi - скорость поступления к жидкой фазе тепла от экзотермических реакций, кДж / с; т / - время с момента аварийного раскрытия технологической системы До полного прекращения реакции, с; Т ( принимается, исходя из оценки характера технологического объекта и возможной модели развития аварий. [37]
На основании рассмотренных выше соотношений становится понятной и зависимость удельной теплоты испарения X от коэфициента сжимаемости р и коэфициента расширения а ( для жидкостей); эту зависимость Льюис ( С. [38]
Вещество А испаряется при температуре Т К - Вычислить удельную теплоту испарения при этой температуре. [39]
![]() |
Равновесные влагосодержания капиллярно-пористых материалов в зависимости от относительной влаж - - 50 100 ности окружающего воздуха и его тем. [40] |
Теплота на удаление одного килограмма влаги здесь несколько превышает удельную теплоту испарения вследствие необходимости затрачивать дополнительную энергию на разрыв адсорбционных сил в микрокапиллярах или сил, связанных с наличием осмотической влаги внутри и между клеток материалов растительного происхождения, или сил взаимодействия с растворенным веществом при сушке растворов. [41]
Эта величина меньше, чем теплота испарения, рассчитанная по значениям удельных теплот испарения, взятых при давлении 1 кгс / см2 и температуре кипения при этом давлении. Другими словами, в последнем расчете учитывается изменение теплоты фазового перехода в зависимости от давления. [42]
Тк - температура кипения чистого растворителя, К; / - его удельная теплота испарения. Отсюда видно, что коэффициент Е характеризует только природу растворителя и не зависит от природы растворенного вещества, если его молекулы в растворе не диссоциируют на ионы и не ассоциируются. [43]
Определить изменение внутренней энергии при испарении 20 г этанола при температуре кипения, если удельная теплота испарения его равна 857 7 Дж / г, а удельный объем пара при температуре кипения - 607 см3 / г. Объемом жидкости пренебречь. [44]
Определить изменение внутренней энергии при испарении 20 г этанола при температуре кипения, если удельная теплота испарения его равна 857 7 дж / г, а удельный объем пара при температуре кипения - 607 см3 / г. Объемом жидкости пренебречь. [45]