🗊Презентация Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №1Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №2Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №3Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №4Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №5Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №6Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №7Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №8Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №9Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №10Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №11Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №12Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №13Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №14Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №15Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №16Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №17Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №18Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №19Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №20Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №21Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №22Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №23

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S). Доклад-сообщение содержит 23 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Реальные газы и пары
Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S)
Описание слайда:
Реальные газы и пары Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S)

Слайд 2





Водяной пар
Реальный газ, образующийся при испарении или кипении воды, - рабочее тело в теплотехнике.
Испарение – парообразование происходящее только с поверхности жидкости.
Кипение – парообразование происходит во всем объеме, занимаемом жидкостью.
Процесс парообразования происходит с затратой тепла.
Описание слайда:
Водяной пар Реальный газ, образующийся при испарении или кипении воды, - рабочее тело в теплотехнике. Испарение – парообразование происходящее только с поверхности жидкости. Кипение – парообразование происходит во всем объеме, занимаемом жидкостью. Процесс парообразования происходит с затратой тепла.

Слайд 3





Кипение
Процесс происходит при определенной температуре.
Температура кипения зависит от физических свойств жидкости и давления окружающей среды.
Температура жидкости и давление, при котором происходит кипение, - температура и давление насыщения.
Описание слайда:
Кипение Процесс происходит при определенной температуре. Температура кипения зависит от физических свойств жидкости и давления окружающей среды. Температура жидкости и давление, при котором происходит кипение, - температура и давление насыщения.

Слайд 4





Парообразование
1 кг воды при 0С и под некоторым давление, создаваемым поршнем;
Подводим тепло, температура ….. до достижения температуры ….. при данном давлении. Вода …..
Парообразование продолжается до тех пор, пока вся вода  не превратится в пар.
Описание слайда:
Парообразование 1 кг воды при 0С и под некоторым давление, создаваемым поршнем; Подводим тепло, температура ….. до достижения температуры ….. при данном давлении. Вода ….. Парообразование продолжается до тех пор, пока вся вода не превратится в пар.

Слайд 5





Пар
Пар, не содержащий капелек воды и имеющий температуру насыщения, - сухой насыщенный пар. 
Если в объеме, занимаемом паром, содержатся мельчайшие капли воды – влажный насыщенный пар.
Пар, нагретый до температуры выше температуры насыщения, - перегретый ненасыщенный пар.
Описание слайда:
Пар Пар, не содержащий капелек воды и имеющий температуру насыщения, - сухой насыщенный пар. Если в объеме, занимаемом паром, содержатся мельчайшие капли воды – влажный насыщенный пар. Пар, нагретый до температуры выше температуры насыщения, - перегретый ненасыщенный пар.

Слайд 6





Критическая точка
Критическая точка  (удельные объемы пара и жидкости сравниваются ) – максимально возможная температура сосуществования 2-х фаз: жидкости и насыщенного пара.  tкр=374,15С; pкр=22,129 МПа; νкр=0,00326м3/кг
При температурах больше критической возможно существование только одной фазы.
 
Описание слайда:
Критическая точка Критическая точка (удельные объемы пара и жидкости сравниваются ) – максимально возможная температура сосуществования 2-х фаз: жидкости и насыщенного пара. tкр=374,15С; pкр=22,129 МПа; νкр=0,00326м3/кг При температурах больше критической возможно существование только одной фазы.  

Слайд 7





Тройная точка
Наименьшее давление, при котором еще возможно равновесие воды и насыщенного пара, - давление тройной точки.
Тройная точка – одновременно в равновесии находятся ….. p0=611 Па; t0=0,01 С; ν0=0,001м3/кг
Описание слайда:
Тройная точка Наименьшее давление, при котором еще возможно равновесие воды и насыщенного пара, - давление тройной точки. Тройная точка – одновременно в равновесии находятся ….. p0=611 Па; t0=0,01 С; ν0=0,001м3/кг

Слайд 8


Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Теория теплообмена
Свойства влажного воздуха
I-x диаграмма влажного воздуха
Описание слайда:
Теория теплообмена Свойства влажного воздуха I-x диаграмма влажного воздуха

Слайд 10





Влажный воздух 
Смесь сухого воздуха и водяного пара.
Основные параметры: 
абсолютная и относительная влажность, 
влагосодержание, 
энтальпия (теплосодержание), 
плотность, 
парциальное давление пара в воздухе, 
температура.
Описание слайда:
Влажный воздух Смесь сухого воздуха и водяного пара. Основные параметры: абсолютная и относительная влажность, влагосодержание, энтальпия (теплосодержание), плотность, парциальное давление пара в воздухе, температура.

Слайд 11





Влажный воздух
Влажный воздух бывает насыщенным и ненасыщенным 
Если пар сухой насыщенный – воздух насыщенный влажный. При охлаждении такого воздуха – конденсация водяного пара.
Если пар перегретый – воздух ненасыщенный. Такой воздух способен к увлажнению.
Описание слайда:
Влажный воздух Влажный воздух бывает насыщенным и ненасыщенным Если пар сухой насыщенный – воздух насыщенный влажный. При охлаждении такого воздуха – конденсация водяного пара. Если пар перегретый – воздух ненасыщенный. Такой воздух способен к увлажнению.

Слайд 12





Влажный воздух- идеальный газ
С достаточной для технических расчетов степенью точности влажный воздух подчиняется законам смеси идеальных газов. 
Каждый компонент газовой смеси занимает тот же объем, что и вся смесь, имеет температуру и парциальное давление смеси.
Описание слайда:
Влажный воздух- идеальный газ С достаточной для технических расчетов степенью точности влажный воздух подчиняется законам смеси идеальных газов. Каждый компонент газовой смеси занимает тот же объем, что и вся смесь, имеет температуру и парциальное давление смеси.

Слайд 13





Закон Менделеева-Клапейрона
Для идеальных газов: 
                                       pv=RT
Плотность идеального газа:
Описание слайда:
Закон Менделеева-Клапейрона Для идеальных газов: pv=RT Плотность идеального газа:

Слайд 14






Относительная влажность воздуха
Масса водяного пара в воздухе может меняться от 0 до максимального значения. 
Отношение абсолютной влажности к максимально возможной при той же температуре и давлении называют относительной влажностью воздуха или степенью насыщения (      ).
При =0 – сухой воздух, при =100% - насыщенный воздух.
Описание слайда:
Относительная влажность воздуха Масса водяного пара в воздухе может меняться от 0 до максимального значения. Отношение абсолютной влажности к максимально возможной при той же температуре и давлении называют относительной влажностью воздуха или степенью насыщения ( ). При =0 – сухой воздух, при =100% - насыщенный воздух.

Слайд 15





Влагосодержание воздуха 
Количество водяного пара содержащегося во влажном воздухе и приходящегося на 1 кг абсолютно сухого воздуха, объем которого не изменяется:
где   х   - влагосодержание воздуха, кг п/кг в;
  0,622 – отношение мольных масс водяного пара и воздуха.
Описание слайда:
Влагосодержание воздуха Количество водяного пара содержащегося во влажном воздухе и приходящегося на 1 кг абсолютно сухого воздуха, объем которого не изменяется: где х - влагосодержание воздуха, кг п/кг в; 0,622 – отношение мольных масс водяного пара и воздуха.

Слайд 16





Энтальпия
Удельная энтальпия влажного воздуха равна сумме удельной энтальпии абсолютно сухого воздуха и удельной энтальпии водяного пара: 
  I=(св +спх)t +r0x = (1,01 + 1,97x)t + 2493x;
Описание слайда:
Энтальпия Удельная энтальпия влажного воздуха равна сумме удельной энтальпии абсолютно сухого воздуха и удельной энтальпии водяного пара: I=(св +спх)t +r0x = (1,01 + 1,97x)t + 2493x;

Слайд 17





I=(св +спх)t +r0x = (1,01 + 1,97x)t + 2493x;
где I – энтальпия влажного воздуха,  кДж/кг;
    св  = 1,01– средняя удельная теплоемкость сухого воздуха (при постоянном давлении);
  сп = 1,97– средняя удельная теплоемкость водяного пара, кДж/(кг град);
   t    - температура воздуха (по сухому термометру), 0С;
   r0   = 2493– удельная теплота парообразования воды при 00С, кДж/кг.
Описание слайда:
I=(св +спх)t +r0x = (1,01 + 1,97x)t + 2493x; где I – энтальпия влажного воздуха, кДж/кг; св = 1,01– средняя удельная теплоемкость сухого воздуха (при постоянном давлении); сп = 1,97– средняя удельная теплоемкость водяного пара, кДж/(кг град); t - температура воздуха (по сухому термометру), 0С; r0 = 2493– удельная теплота парообразования воды при 00С, кДж/кг.

Слайд 18






Температура точки росы – это температура, до которой необходимо охладить влажный воздух, чтобы он перешел в состояние насыщения (=100%) при постоянном влагосодержании (x=const).
Температура мокрого термометра – это температура, до которой необходимо охладить влажный воздух, чтобы он перешел в состояние насыщения при постоянной энтальпии (I=const).
Описание слайда:
Температура точки росы – это температура, до которой необходимо охладить влажный воздух, чтобы он перешел в состояние насыщения (=100%) при постоянном влагосодержании (x=const). Температура мокрого термометра – это температура, до которой необходимо охладить влажный воздух, чтобы он перешел в состояние насыщения при постоянной энтальпии (I=const).

Слайд 19





Диаграмма Рамзина(I-x или I-d)
Барометрическое давление 745 мм рт ст;
Угол между осями 135
Вертикальные прямые – x=const;
Наклонные прямые I=const;
линии постоянства температур;
линии постоянства относительной влажности;
парциального давления водяного пара;
температур мокрого термометра
Описание слайда:
Диаграмма Рамзина(I-x или I-d) Барометрическое давление 745 мм рт ст; Угол между осями 135 Вертикальные прямые – x=const; Наклонные прямые I=const; линии постоянства температур; линии постоянства относительной влажности; парциального давления водяного пара; температур мокрого термометра

Слайд 20





Диаграмма Рамзина (I-x или I-d)
Линии φ=const 
сходятся на оси ординат в точку (x=0,
 t= -273C);
имеют резкий перелом при t=99,4С, соответствующей барометрическому давлению 745 мм рт ст;
линия φ=100% делит диаграмму на область ненасыщенного и пересыщенного воздуха.
Описание слайда:
Диаграмма Рамзина (I-x или I-d) Линии φ=const сходятся на оси ординат в точку (x=0, t= -273C); имеют резкий перелом при t=99,4С, соответствующей барометрическому давлению 745 мм рт ст; линия φ=100% делит диаграмму на область ненасыщенного и пересыщенного воздуха.

Слайд 21





Пересыщенный воздух
Влага распылена в виде мельчайших капель;
Неприменимы зависимости для идеальных газов
Описание слайда:
Пересыщенный воздух Влага распылена в виде мельчайших капель; Неприменимы зависимости для идеальных газов

Слайд 22





Диаграмма Рамзина ( I-x)
Описание слайда:
Диаграмма Рамзина ( I-x)

Слайд 23


Реальные газы и пары. Фазовые переходы. Водяной пар (диаграммы состояния p-v, T-S), слайд №23
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию