Точка - кипение - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Точка - кипение - жидкость

Cтраница 3


Если давление окружающего воздуха изменится, то очевидно должна будет измениться и точка кипения жидкости. При увеличении давления воздуха понадобится нагреть жидкость до более высокой температуры, чтобы давление ее паров сравнялось с окружающим давлением. Наоборот, если давление воздуха уменьшится, то жидкости будут кипеть в нем при более низких температурах.  [31]

Из приведенных рассуждений видно, что с уменьшением внешнего давления должна понижаться точка кипения жидкости.  [32]

Летучесть вещества в первом приближении пропорциональна давлению насыщенного пара или обратно пропорциональна точке кипения жидкости. Следует подчеркнуть, что эта зависимость является весьма приближенной, особенно для жидкостей с близкими точками кипения. В последнем случае такая зависимость может совершенно исчезнуть, и для некоторых смесей нижекипящий компонент может иметь меньшую летучесть. Летучесть веществ в смеси выражается обычно через относительную летучесть, которую обозначают греческой буквой а.  [33]

Это соотношение, известное как правило Трутона, позволяет оценить величину ДЯ 7 Д5, если точка кипения жидкости известна.  [34]

Чем выше тепловой поток от поверхности нагрева к жидкости, чем больше температура поверхности нагрева превышает точку кипения жидкости, тем больше перегрев в пограничном слое и тем больше скорость роста пузырей. Выполнено множество измерений этой разности температур на многих типах поверхностей в различных жидкостях при различных условиях.  [35]

Чем выше тепловой поток от поверхности нагрева к жидкости, чем больше температура поверхности нагрева превышает точку кипения жидкости, тем больше перегрев в пограничном слое и тем больше скорость роста пузырей. Выполнено множество измерений этой разности температур на многих типах поверхностей в различных жидкостях при различных условиях. Тепловые потоки в пределах 300000 ЪТЕ / ( фут2 - ч) [ 813000 ккал1 ( м - ч) ] обычно достигались при небольших разностях температур при кипении воды в большом объеме. Часто, стремясь получить еще больший тепловой поток, поверхность нагревают до слишком высокой температуры. Тогда скорость образования пузырей становится настолько высокой, что возникает состояние, при котором над поверхностью образуется паровая пленка, отделяющая поверхность от жидкости.  [36]

37 Схема трансформатора давления.| Тензиметр с нагревателем. [37]

Тензиметр применяют для измерения давлений от атмосферного до 0 1 мм рт. ст. В основе работы прибора - зависимость точки кипения жидкости от давления. Если сосуд с кипящей жидкостью соединить с вакуумной системой, в которой измеряют давление, то температура кипения будет однозначной функцией давления над уровнем жидкости. Такая закономерность сохраняется для углеводородов до давления 0 1 мм рт. ст. Кипящая жидкость находится на дне кипятильника, помещенного внутри электрического нагревателя. Толстая кварцевая оболочка вокруг нагревателя исключает перегрев наружной поверхности прибора. Прибор присоединен к вакуумной системе. Температура кипящей жидкости фиксируется термопарой. Прибор прост, недорог и достаточно чувствителен.  [38]

Для измерения давления пара при высоких температурах применяются три основных метода: прямое измерение давления с использованием эталона ( или измерение точки кипения жидкости при фиксированном давлении), метод переноса ( транс-пирации), когда пары уносятся инертным газом, проходящим над жидкостью или бар вотирующим через нее, и эффузионный метод, при котором измеряется число молекул газа, проходящих через маленькие отверстия.  [39]

Если в выпарном аппарате поддерживается давление ниже атмосферного, то выпаривание можно производить при более низких температурах, чем в атмосферных условиях, так как точка кипения жидкости при пониженном давлении смещается в сторону более низких температур. Возможность проводить процесс при низкой температуре является особенно ценной в случае, когда низкая температура выпаривания является необходимым технологическим требованием.  [40]

Если в выпарном аппарате поддерживать давление ниже атмосферного, то выпаривание можно производить при более низких температурах, чем в атмосферных условиях, так как точка кипения жидкости при пониженном давлении смещается в сторону более низких температур. Возможность проводить процесс при низкой температуре особенно ценна, когда низкая температура выпаривания является необходимым технологическим требованием.  [41]

42 Периоды сушки. [42]

Если теплопередача к влажному твердому материалу осуществляется путем теплопроводности через горячую поверхность, а конвекция при этом ничтожно мала, температура поверхности твердого вещества будет ближе к точке кипения жидкости, чем к температуре мокрого термометра. В этом случае скорость сушки значительно выше, чем при конвективной сушке горячим воздухом, имеющим ту же температуру, что и греющая поверхность. Этим методом пользуются в сушилках непрямого действия ( стр.  [43]

Для описания динамики тарелки потребуется знать уравнения, описывающие зависимость между концентрацией более летучего компонента в паровой и жидкой фазах бинарной смеси при равновесии фаз и в точке кипения жидкости.  [44]

Пористые материалы, охлаждаемые жидкостью, могут работать при температуре среды, превышающей точку плавления металла, так как при этом температура самого металла не будет значительно превышать точки кипения жидкости при данном давлении.  [45]



Страницы:      1    2    3    4