Содержание
- 2. Реальные газы В реальных газах молекулы представляют собой упругие тела, имеют собственный объем и взаимодействуют между
- 3. К выводу уравнения Ван-Дер-Ваальса Обозначим собственный объем молекул реального газа буквой b, тогда: v-b=RT/p, то есть
- 4. Константа Ван-Дер-Ваальса Давление – это результат ударов молекул о ● ● стенки сосуда. ● Притяжение других
- 5. Уравнение Ван-Дер-Ваальса Итак, уравнение состояния реальных газов Ван-Дер-Ваальса: . Ван-Дер-Ваальс учел только два фактора, отличающих реальные
- 6. Уравнение состояния реальных газов Более точным является уравнение Вукаловича-Новикова, в котором учтены дополнительно ассоциация (объединение в
- 7. Термодинамическая поверхность воды Область сублимации v Влажный пар Т р Перегретый пар Лед Область плавления Вода
- 8. Парообразование на поверхности воды (испарение) Испарение – это парообразование на поверхностиводы, которое происходит при любой температуре.
- 9. Воздушно-испарительное охлаждение При вылете из воды самых быстрых молекул уменьшается средняя кинетическая энергия движения молекул воды,
- 10. Парообразование во всем объеме воды (кипение) Когда вода нагрета до температуры кипения (насыщения), начинается парообразование во
- 11. Конденсация пара. Насыщенный пар При охлаждении пара происходит его конденсация, то есть превращение пара в воду.
- 12. Влажный насыщенный пар При неполном испарении воды пар называется влажным насыщенным. Массовая доля пара во влажном
- 13. Водяной пар Водяной пар является рабочим телом паротурбинных установок (ПТУ). Водяной пар – это реальный газ,
- 14. рv-диаграмма водяного пара aa’ – вода нулевой температуры; bb’k – нижняя (левая) пограничная кривая (х=0); dd’k
- 15. К pv-диаграмме Слева от пограничной кривой – вода; между пограничными кривыми – влажный пар; правее верхней
- 16. Процессы и состояния воды и пара точка b (v’; х=0) – вода на линии насыщения (закипающая);
- 17. pt-диаграмма В pt -диаграмме процессы изменения агрегатного состояния (2-фазные состояния при t=const) изображаются точками («b» –
- 18. Тройная точка воды Линия АВ – зависимость температуры плавления льда от давления; она является границей твердой
- 19. Возгонка или сублимация. Параметры состояния Если лед нагревать при p минуя жидкое состояние (воду). Такой процесс
- 20. Теплота нагрева воды до температуры насыщения Для изобарного нагрева bc 1 кг воды от t0=0 °C
- 21. Изменение энтропии Увеличение энтропии воды в изобарном процессе в интервале температур t=0…tн (Т=273…Тн) можно найти по
- 22. Парообразование Изобарно-изотермическое парообразование происходит в точке «b», при этом теплота, затраченная на преобразование 1 кг воды
- 23. Энтальпия и энтропия воды и пара В изобарном процессе r=h”-h’; значения энтальпий сухого насыщенного пара h”
- 24. Влажный пар Удельный объем влажного пара находится как для смеси воды и сухого насыщенного пара, м3/кг:
- 25. Перегрев пара Теплота перегрева пара до температуры Т, Дж/кг: , (13) где срп – средняя теплоемкость
- 26. Энтропия перегретого пара Изменение энтропии при перегреве пара, Дж/(кг·К): , (16) откуда энтропия перегретого пара: .
- 27. К Ts-диаграмме Начало отсчета параметров состояния: внутренней энергии u0=0; энтальпии h0=0; и энтропии s0=0 принимаем при
- 28. Ts-диаграмма водяного пара В тепловой Ts-диаграмме площади под процессами: аb – теплота нагрева воды от 0
- 29. hs-диаграмма водяного пара При температуре 0 °С h0=0, s0=0. Поэтому точка а для воды нулевой температуры
- 30. Расчеты процессов водяного пара В практических расчетах обычно используются области перегретого пара и влажного с высокими
- 31. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара Бывают таблицы термодинамических свойств воды на линии насыщения и
- 32. Внутренняя энергия В таблицах и диаграммах нет внутренней энергии воды и пара. Она находится через энтальпию,
- 33. Влажный пар Параметры состояния влажного пара находятся по смесевым формулам: vx=v’(1-x)+v”x; hx=h’(1-x)+h”x; sx=s’(1-x)+s”x. Теплоносители и их
- 34. Простейшая схема паротурбинной установки с турбиной типа «К» ПГ – парогенератор; ПЕ – пароперегреватель; ПТ –
- 35. Многоступенчатая активная турбина p с s t0 Теплоносители и их свойства © Шаров Ю. И. ©
- 37. Скачать презентацию


































Работа и мощность постоянного тока
Определение высоты отскока шарика для настольного тенниса. Превращение и сохранение энергии. 7 класс
Разработка способа производства радиоизотопов Скандия на Циклотроне ФТИ УрФУ
Альтернативные источники энергии
Урок-путешествие в Наукоград
Рефракция. Преломление света
Закон сохранения импульса
Сумо. Уровень 3
Трехфазные цепи
Реактивное движение
Михаил Васильевич Ломоносов. Закон сохранения массы веществ
Радуга
Унікальні фізичні властивості води
Температура и ее измерение
Основные понятия. Цепи постоянного тока
Назначение передвижной электролаборатории
Презентация на тему Дифракционные решетки
Звук. Колебательные системы
О времени и пространстве
Электронные фильтры
Мехатроника
Применение анаэробных герметиков при восстановлении деталей машин
Доказательство Лоранда Этвеша что инертная масса пропорциональна гравитационной
Радиация
Сила упругости
Кинематика твердого тела. Плоское движение. Определение ускорений точек
Напряженность электрического поля
Электрические цепи переменного тока