Cтраница 2
Атмосферное давление складывается из парциальных давлений воздуха и содержащихся в нем водяных паров. [16]
Далее по температуре и парциальному давлению воздуха определяем его энтропию se [ по формуле ( а) на стр. [17]
Давление внутри пузырька определяется суммой парциальных давлений воздуха и насыщенных паров, и равно оно внешнему давлению. При нагревании размеры пузырька становятся такими, что выталкивающая сила увлекает его вверх. В верхних более холодных слоях жидкости давление насыщенных паров в пузырьке и его размеры уменьшаются, и, наконец, пузырек раздавливается внешним давлением. Именно это раздавливание поднимающихся пузырьков ( или так называемое охлопывание - кавитация) и вызывает характерный шум перед закипанием жидкости. По мере прогревания верхних слоев жидкости поднимающийся пузырек достигает поверхности, при этом давление насыщенных паров в нем равно атмосферному; пузырек проходит через поверхность жидкости и находящийся в нем насыщенный пар выходит в окружающую среду. Бурное парообразование с поверхности жидкости и внутрь пузырьков в объеме жидкости с последующим выделением пара в окружающую среду и есть кипение. Оно происходит при температуре Ткип, при которой давление насыщенных паров жидкости равно внешнему давлению. Эта температура называется температурой кипения. [18]
Используя уравнение Дальтона ( сумма парциальных давлений воздуха и газа равна барометрическому давлению), можно получить искомое выражение для рсм. [19]
Если общее давление р, то парциальное давление воздуха равно Рв р - рп. [20]
![]() |
Степень изменения коэффициента теплопередачи при конденсации пара в пучках горизонтальных труб. [21] |
Устойчивость этого барьера поддерживается тем, что парциальное давление воздуха у стенки из-за конденсации пара оказывается большим, чем у паровоздушной смеси. [22]
![]() |
Манометр с одновитковой трубчатой пружиной. [23] |
Атмосферное ( барометрическое) давление складывается из парциальных давлений воздуха и водяных паров. [24]
Рп - парциальное давление пара; Рв - парциальное давление воздуха. [25]
На рис. 266 приведена зависимость скорости конденсации от парциального давления воздуха при парциальном давлении пара рп 0 15 мм рт. ст. Кривая / получена при отсутствии ионизированных частиц в объеме конденсатора, кривые 2 и 3-в присутствии ионов при токе соответственно 2 33 - 10 J0 и 8 37 - 10 10 А. Опыты показали, что скорость конденсации пара в потоке ионов возрастает в 2 - 3 раза по сравнению с конденсацией пара в присутствии газовых примесей и в 4 - 5 раз по сравнению с конденсацией чистого пара. [26]
Так как давление влажного воздуха ро складывается из парциальных давлений воздуха и пара Р и рг. [27]
При наличии воздуха в смеси процесс будет совершенно иным; Парциальное давление воздуха в смеси возрастает по мере конденсации пара и достигает максимума на противоположном от входа пара конце конденсатора: внизу при прямотоке и вверху при противотоке ( фиг. [28]
Знак минус в этой формуле означает, что при увеличении влажности воздуха парциальное давление воздуха уменьшается. [29]
Обе методики позволяют определить в конечном счете давление подзащитной оболочкой как сумму парциальных давлений воздуха и пароводяной смеси. Для этого в первом случае непосредственно вычисляются температура смеси компонентов и их удельные объемы, во втором - внутренняя энергия компонентов смеси и - их удельные объемы. Однако громоздкость конечных формул затрудняет их качественный анализ. Кроме того, в методике ZOCO-V уравнение энергетического баланса записано некорректно: в формуле ( 4) не учтена техническая работа воздушного компонента в объеме смеси. Поэтому правильное значение скорости изменения температуры смеси получается лишь в одном предельном случае: при отсутствии воздушного компонента. [30]