Cтраница 1
Использование диаграммы энтальпия - энтропия не позволяет получить достаточно точные результаты, а использование таблиц довольно утомительно, если только не пользоваться подробными таблицами характеристик пара. [1]
![]() |
Схема использования диаграммы энтальпия - энтропия для определения работы адиабатического сжатия. [2] |
Расчет ведется с использованием диаграммы энтальпия - энтропия. [3]
![]() |
Параметры технологических потоков проектной системы теплообмена установки ЭЛОУ-АВТ-6. [4] |
Синтез проводят с использованием диаграмм энтальпий потоков. На рис. VI-9 в качестве примера показана диаграмма энтальпий потоков для системы теплообмена одного горячего потока S, двух холодных потоков SCl и Sc2 и по - - ска водяного пара как теплоносителя. По осям ординат на диаграмме отложены температуры потоков и по оси абсцисс в масштабе, указанном на рисунке, откладываются теплоемкости потоков. Каждому потоку соответствует прямоугольник или трапеция ( блок) при различных теплоемкостях потока на входе и выходе. Относительно оси абсцисс блоки располагаются произвольно, но таким образом, чтобы температуры горячих потоков на входе в блоки и температуры холодных потоков на выходе из блоков располагались в порядке уменьшения их значений слева направо. При этом нагреваемые теплоносителями или охлаждаемые хладоаген-тами потоки соответствуют заштрихованным площадям блоков. [5]
Является крайне сомнительным, оправдывается ли использование действительной диаграммы энтальпия - концентрация хотя бы для какого-нибудь из немногих специальных случаев. Например, даже в случае смесей уксусная кислота - вода, когда разность скрытых теплот является необычно большой, различие при использовании диаграммы энтальпия - концентрация с прямыми и при использовании уравнения ( 182) получается незначительным и лежит в пределах точности, требующейся для большинства тепловых расчетов. Это показывает следующий пример. [6]
![]() |
Профиль давления для примера нагнетания газа. [7] |
Имеются два основных метода вычисления мощности ( в л. с.), теоретически необходимой для сжатия природного газа. Один из них заключается в использовании аналитических уравнений. В случае адиабатического сжатия соотношения весьма сложны и обычно основываются на уравнении идеального газа. При значительном отклонении от законов идеального состояния эти уравнения эмпирически преобразуют с учетом коэффициента сверхсжимаемости газа. Второй метод заключается в использовании диаграмм энтальпия - энтропия или диаграмм Моллье для реальных газов ( см. рис. IV. Такая диаграмма позволяет просто, точно и непосредственно определить мощность, теоретически необходимую для сжатия газа. [8]
![]() |
Профиль давления для примера нагнетания газа. [9] |
Имеются два основных метода вычисления мощности ( в л. с., теоретически необходимой для сжатия природного газа. Один из них заключается в использовании аналитических уравнений. В случае адиабатического сжатия соотношения весьма сложны и обычно основываются на уравнении идеального газа. При значительном отклонении от законов идеального состояния эти уравнения эмпирически преобразуют с учетом коэффициента сверхсжимаемости газа. Второй метод заключается в использовании диаграмм энтальпия - энтропия или диаграмм Моллье для реальных газов ( см. рис. IV. Такая диаграмма позволяет просто, точно и непосредственно определить мощность, теоретически необходимую для сжатия газа. [10]
![]() |
Профиль давления для примера нагнетания газа. [11] |
Имеются два основных метода вычисления мощности ( в л. с.), теоретически необходимой для сжатия природного газа. Один из них заключается в использовании аналитических уравнений. В случае адиабатического сжатия соотношения весьма сложны и обычно основываются на уравнении идеального газа. При значительном отклонении от законов идеального состояния эти уравнения эмпирически преобразуют с учетом коэффициента сверхсжвмаемости газа. Второй метод заключается в использовании диаграмм энтальпия - энтропия или диаграмм Моллье для реальных газов ( см. рис. IV. Такая диаграмма позволяет просто, точно и непосредственно определить мощность, теоретически необходимую для сжатия газа. [12]
В последней главе седьмой, указывается на специальные задачи, когда состояния в объемах одной или обеих фаз изменяются по всей установке из-за их ограниченности в пространстве. В связи с этим в главе вводится очень важное понятие числа единиц переноса. Решение подобных задач связано с двумя типами методов расчета. Один из них основан на уравнениях сохранения, а другой - на интегрировании дифференциального уравнения, описывающего изменение состояния одной из движущихся фаз. Глава 7 знакомит читателя с применением обоих методов расчета при использовании диаграммы энтальпия - состав. Однако напомним еще раз, что в томах II и IV книги будет дано более глубокое изложение предмета. [13]