化工熱力學中飽和蒸汽和過熱蒸汽有什麼區別

2021-04-21 18:56:37 字數 4293 閱讀 9055

1樓:木頭大寶劍

兩種蒸汽的汽化潛熱是一樣的但是過熱蒸汽存在著過熱熱,這是不同的。所以過熱蒸汽的做功能力大於飽和蒸汽。

飽和蒸汽和過熱蒸汽的區別

2樓:匿名使用者

191718338 說的基本正確。我來從本質上說1下。

水被加熱以後,水分子汽化以後會脫離液體,如果上部空間有限制(空間造成壓力),這個空間內的汽化狀態的水分子會不斷增加,壓力通常也會從零上升到一個數值,經過一段時間以後,這個空間內的汽化狀態的水分子密度數值達到一個穩定狀態,也不增加也不減少,稱為飽和了。

就像一個屋內 有一群人,雖然有進有出 但是基本上 就那麼多了。

而根據蒸汽的特性,假定達到這樣一個飽和值,的時候這個空間的溫度和壓力是有線性的對應關係的。所以我們測量流量的時候只需要補償其中一個數值就可以了。

飽和蒸汽如果繼續提高溫度 或者加壓 也就是說 破壞飽和狀態的溫度壓力對應關係以後,就變成過熱蒸汽了,飽和過了 哈哈,過頭了。到底過到什麼程度 就需要溫度和壓力都去測量一下,然後計算流量的時候作為補償。

3樓:夏日絕

當液體在有限的密閉空間中蒸發時,液體分子通過液麵進入上面空間,成為蒸汽分子。由於蒸汽分子處於紊亂的熱運動之中,它們相互碰撞,並和容器壁以及液麵發生碰撞,在和液麵碰撞時,有的分子則被液體分子所吸引,而重新返回液體中成為液體分子。

開始蒸發時,進入空間的分子數目多於返回液體中分子的數目,隨著蒸發的繼續進行,空間蒸汽分子的密度不斷增大,因而返回液體中的分子數目也增多。當單位時間內進入空間的分子數目與返回液體中的分子數目相等時,則蒸發與凝結處於動平衡狀態,這時雖然蒸發和凝結仍在進行,但空間中蒸汽分子的密度不再增大,此時的狀態稱為飽和狀態。

在飽和狀態下的液體稱為飽和液體,其對應的蒸汽是飽和蒸汽,但最初只是溼飽和蒸汽,待蒸汽中的水分完全蒸發後才是幹飽和蒸汽。蒸汽從不飽和到溼飽和再到幹飽和的過程溫度是不增加的,幹飽和之後繼續加熱則溫度會上升,成為 過熱蒸汽 。

4樓:匿名使用者

過熱蒸汽與飽和蒸汽相比,具

有更高的溫度、更高的熱量和更大的比容。

原因一:飽和蒸汽:水在一定壓力下,加熱至沸騰,水就開始氣化,也就逐漸變為蒸汽,這時蒸汽的溫度也就等於飽和溫度。

溫度可以較高,壓力一般都相對較低。這種狀態的蒸汽就稱為飽和蒸汽。

原因二:過熱蒸汽:如果把飽和蒸汽繼續進行加熱,其溫度將會升高,並超過該壓力下的飽和溫度。0.7mpa,200℃蒸汽這種超過飽和溫度的蒸汽就稱為過熱蒸汽。

蒸汽流量計常選擇渦街流量計,在蒸汽流量測量方面的它的優點是它的計量準確度高,它不需要配套很多儀表附件,它可以做一體式和分體式,它有脈衝資訊還有電流訊號,它有24v供電,也有鋰電池供電,它可以測量高溫介質也可以測量高壓介質。

未經過熱處理的蒸汽稱為飽和蒸汽,飽和蒸汽是在一個大氣壓下,溫度為100度的蒸汽,溫度不能再升高,是飽和狀態下的蒸汽。飽和蒸汽由氣體分子之間的熱運動現象造成的。

5樓:河南銀晨鍋爐集團

飽和蒸汽就是常規壓力下的溫度,比如壓力達到13公斤的時候蒸汽溫度是190度,這個190度就是飽和溫度。過熱蒸汽就是飽和蒸汽再次加熱。比如發電需要400度高溫,如果想達到400高溫,需要更高的壓力,這時,就可以對飽和蒸汽進行加熱,使蒸汽溫度達到400度,而鍋爐的壓力又不高。

6樓:匿名使用者

飽和蒸汽是指汽體中不能容納更多的水分子的蒸汽,過熱蒸汽是飽和蒸汽再加熱的結果。

飽和蒸汽的溫度壓力是單一對應關係,如常壓(101kpa)下對應的飽和溫度是100℃。而過熱蒸汽不同,常壓下的過熱蒸汽可以是高於100℃的任何溫度(當然,不同溫度對應的過熱蒸汽熱值不同),所以會出現飽和蒸汽只需要補償溫度或者壓力,而過熱蒸汽都要補償的問題。

7樓:齋萊任鴻遠

當溼飽和蒸汽中的水全部汽化即成為幹飽和蒸汽,此時蒸汽溫度仍為沸點溫度.如果對於飽和蒸汽繼續加熱,使蒸汽溫度升高並超過沸點溫度,此時得到的蒸汽稱為過熱蒸汽.

8樓:橋市舒垸

簡單的講,飽和蒸汽只需要蒸汽中不夾雜水分(只有不含水分這個引數不不變,其他都可以改變),而過熱蒸汽(任何引數都可以改變,也包括溫度也可以再提高)只是溫度較高,但是不一定沒有水分,或者壓力也不夠,所以都需要補償。

化工熱力學和工程熱力學有什麼區別?

9樓:一切隨緣

工程熱力學:熱力學基本定律應用於熱能動力裝置,如蒸汽動力裝置、內燃機、燃氣輪機、冷凍機等,形成了工程熱力學,其主要內容是研究工質的基本熱力學性質以及各種裝置的工作過程,**提高能量轉換效率的途徑。

化工熱力學是以化學熱力學和工程熱力學為基礎,在化學工業的發展中逐步形成的。化工生產的發展,出現了蒸餾、吸收、萃取、結晶、蒸發、乾燥等許多單元操作,以及各種不同型別的化學反應過程,生產的規模也愈來愈大,由此提出了一系列的研究課題。例如在傳質分離裝置的設計中,要求提供多組分系統的溫度、壓力和各相組成間的相互關係的數學模型。

一般化學熱力學很少涉及多組分系統,它不僅需要熱力學,還需要應用一些統計力學和經驗方法。在能量的有效利用方面,化工生產所涉及的工作介質比工程熱力學研究的工作介質(空氣、蒸汽、燃料氣等)要複雜得多,且能量的消耗常在生產費用中佔有很高比例,因此更需要研究能量的合理利用和低溫位能量的利用,並建立適合於化工過程的熱力學分析方法。

2023年,美國麻省理工學院教授h.c.韋伯寫出了《化學工程師用熱力學》一書。

2023年,美國耶魯大學教授 b.f.道奇寫出了名為《化工熱力學》的教科書。

這樣,化工熱力學就逐步形成為一門學科。隨著化學工業規模的擴大,新過程的開發,以及大型電子計算機的應用,化工熱力學的研究有了較大的發展。世界各國化工熱力學專家在2023年舉行了首屆流體性質和相平衡的國際會議,1980和2023年分別舉行了第二屆和第三屆會議,還出版了期刊《流體相平衡》。

化工熱力學已列為大學化學工程專業的必修課程。

求一道化工熱力學計算題詳解 40

10樓:達達獅

鬱悶啊,可惜畢業好幾年,忘光了。拿兩分了。

化工熱力學與物理化學有什麼異同點?其研究特點和方法是什麼

11樓:匿名使用者

工程熱力學:熱力學基本定律應用於熱能動力裝置,如蒸汽動力裝置、內燃機、燃氣輪機、冷凍機等,形成了工程熱力學,其主要內容是研究工質的基本熱力學性質以及各種裝置的工作過程,**提高能量轉換效率的途徑.

化工熱力學是以化學熱力學和工程熱力學為基礎,在化學工業的發展中逐步形成的.化工生產的發展,出現了蒸餾、吸收、萃取、結晶、蒸發、乾燥等許多單元操作,以及各種不同型別的化學反應過程,生產的規模也愈來愈大,由此提出了一系列的研究課題.例如在傳質分離裝置的設計中,要求提供多組分系統的溫度、壓力和各相組成間的相互關係的數學模型.

一般化學熱力學很少涉及多組分系統,它不僅需要熱力學,還需要應用一些統計力學和經驗方法.在能量的有效利用方面,化工生產所涉及的工作介質比工程熱力學研究的工作介質(空氣、蒸汽、燃料氣等)要複雜得多,且能量的消耗常在生產費用中佔有很高比例,因此更需要研究能量的合理利用和低溫位能量的利用,並建立適合於化工過程的熱力學分析方法.

2023年,美國麻省理工學院教授h.c.韋伯寫出了《化學工程師用熱力學》一書.

2023年,美國耶魯大學教授 b.f.道奇寫出了名為《化工熱力學》的教科書.

這樣,化工熱力學就逐步形成為一門學科.隨著化學工業規模的擴大,新過程的開發,以及大型電子計算機的應用,化工熱力學的研究有了較大的發展.世界各國化工熱力學專家在2023年舉行了首屆流體性質和相平衡的國際會議,1980和2023年分別舉行了第二屆和第三屆會議,還出版了期刊《流體相平衡》.

化工熱力學已列為大學化學工程專業的必修課程.

化工熱力學問題,計算壓縮因子時,tr.pr分別表示什麼?

12樓:匿名使用者

對應態原理:在相同tr、pr,任何氣體或液體的vr (或壓縮因子z)是相同的。

對比溫度

對比壓力

對比體積vr

13樓:

兩個分子間的相互作用力偏離分子中心之間的作用力的程度。對於氬、氪、氙等

專分子結構為球形對屬稱的惰性氣體,兩者無偏離,偏心因子值為零;分子結構越複雜或極性越大,兩者的偏離越甚,偏心因子值越正。可用以關聯一些與分子間力有關的性質。例如,氣體的壓縮因子或逸度係數可表示為對比壓力、對比溫度和偏心因子的函式,由此得到的壓縮因子或逸度係數可使氣體的p-v-t關係計算或熱力學函式計算獲得更精確的結果。

偏心因子是反映物質分子形狀、極性和大小的引數。對於小的球行分子如氬其偏心因子 等於0,偏心因子可表徵特定物質對比蒸汽壓於簡單球形分子之間的偏差。當分子中碳數相同時,烷烴的偏心因子較大,環烷烴和芳烴的較小。

材料熱力學主要研究什麼,化學熱力學在材料研究中主要有哪些應用

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