Víz, és túlhevített gőz

Így mindenki tudja és érti, mi egy pár - egy állami víz hőmérséklete 100 ° C és a légköri nyomást. Ha még nem kihagyott fizika az iskolában, emlékeznünk kell arra, hogy ha a nyomás növekszik, a víz forráspontja nő. És fordítva - a nyomás csökken a víz forráspontja csökken. A függőség a forráspontja a nyomás már régóta tanulmányozták, kiszámításra kerül a könyvtárak - az úgynevezett Táblázat víz feltételek és a vízgőz, valamint a függőségi nyomon követhető a diagramon. Íme egy kis részlet:

Víz, és túlhevített gőz

Érdekeltek vagyunk egy sor három szín a chart. Kék vonal - ezt a nyomást. Zöld - hőmérsékletet. Egy kövér rózsaszín vonal - a mértéke szárazság, azaz telítési vonalon. A metszéspont a zöld és a kék vonalak rózsaszín meg tudja határozni a paramétereket, amelyek a víz forrni kezd. Minden tér alatt egy vastag vonal - normál víz. Minden, ami a vonalon - pár. Bármi A vonal fölött - már túlhevített gőzzel.

Így, ha egy nyomás 1 bar kapjunk forráspontja 100 fok:

Víz, és túlhevített gőz

Nyomáson 0,12 bar például forráspontja 50 fok. És egy 10 bar nyomás van a forráspontja 180 °:

Víz, és túlhevített gőz

Ez egy kicsit unalmas bevezetés, segít megérteni, hogy a paraméterektől függően, feltételeit és jellemzőit a pár változhat. A gőz telítési hőmérsékletű, világosan látjuk, tudjuk, hogy nagyon meleg van, és annak szükségessége, hogy távol marad. De abban az esetben a túlmelegedés (Pr) láthatatlanná válik, és a jelentése nagy veszélyt a személy. @Skywrtr Itt egy jó példa a gyermek show:

A fenti post, arról beszélt, hogy ha a termelés egy hirtelen szivárgás van a túlhevített gőz viszonylag közel hozzád, és te még mindig életben van, akkor jobb, hogy elhalasztja a repülés, mert hatással lehet a nagyon láthatatlan sugár. Természetesen ez a helyzet, ha a szivárgás nem nagy, például valahol szorult bélés. Ellenkező esetben, ha közel vannak egymáshoz, akkor nem valószínű, hogy segítsen:

251 plusz 39 minuses

  • Top top
  • először a tetején
  • tényleges felső

Ez mindig kell támaszkodni a biztonság és a nem véletlenszerű. TB - az egyetlen olyan dokumentum „vérrel írt.”

Nyilvánosságra az ág 20

Mint egykori villanyszerelő a kazán, azt lehet mondani, hogy a szivárgás a túlhevített gőz nem csak látható, hanem hallható! Annak ellenére, hogy a zaj a Kazánberendezés fütyülő szivárog elég hangos. És igen, ne nyomja össze paronitovye fektetés fordul tintasugaras közötti megoszlásban tömítés és a karima. És miért a mintát és látszani? Mivel a gőz hőmérséklete csökken, amikor kijön a gőz sorban.

Nyilvánosságra az ág 16

Hallottam, hogy hogyan. De láttam - sajnos. Nyújtott, patak lehűl elég gyorsan, ha a paraméterek nem nagy. Hány kazán? 200-250 fok és a nyomás 10-15 kg? És ha a 250kg nyomás és a hőmérséklet 700?

Nyilvánosságra az ág 15

Megmondom úgy, mint a hőmérséklet (700) nincs friss gőzzel, különösen olyan nyomáson.

Nyilvánosságra az ág 12

De mi a helyzet a fejlettebb a 60 kazánok szuperkritikus paraméterek? Igen, egyetértek, nem 700. De 600-650 fokos 225atm egészen valóságos. Így a 60-as évek! A másik kérdés az, hogy fokonként fordítja millió beruházások a fémek és a törekvés a hatékonyság már nem hatásos.

Nyilvánosságra az ág 11

Ismét, 700, 650, még Oroszországban nincs nyomás 23,5 MPa felel friss gőz hőmérséklete 540 fok, és ez sverkritika.A 600 / 30-650 / 35 - telepítés szuper szuperkritikus (sverhsverh kritikus) és a valós prototípusok csak külföldön. ezek célja a Szovjetunióban voltak sajnos csak papíron.

Nyilvánosságra az ág 10

Teljesen egyetértek. Ezen a nyomáson és hőmérsékleten, a falvastagság növelése vagy a minőség fém csővezetékek és annak szükségességét, hogy megvédje őket a sugárzás.

„Tehát, mindenki tudja és érti, mi egy pár - egy állami víz hőmérséklete 100 ° C és a légköri nyomást.” - nonszensz, ellentétben poste.A további más párok feltételek mellett nem lehetséges?
„Minden tér alatt egy vastag vonal - a közönséges víz minden vonalon -. Steam Bármi A vonal fölött -. Már túlhevített gőz.” - teljes képtelenség, a koncepció a nedves gőz znakomo.Nizhe akkor valószínűleg nem ad képet egy elosztó környezeti feltételek.

Víz, és túlhevített gőz

Nyilvánosságra az ág 17

Nyilvánosságra az ág 12

Megpróbálom elmagyarázni. adiabatikus - vonal, amely azt mutatja, a folyamat változó környezet állapotát nélkül hőcsere a külső környezet. isochore - állandó térfogatú, izobár - állandó nyomáson. entalpia - értéke azt jelzi, hogy mennyi hőt, amely 1 kg anyag az adott körülmények között. Termodinamika tanítottam rossz, így őszintén, nem tudom pontosan megfogalmazni, mi az entrópia. szégyelli. Igen, hello, Andrew O ..

fajhője fázisátalakulás - szükség van, hogy tájékoztassa mennyi hőt vagy 1 kg 1m ~ 3 ügynök elkötelezett a fázisátmenet - a szilárd, hogy folyékony állapotban, például.

Például, ha egy darab jég folyamatosan jelenteni némi energiát, majd felmelegítjük 0 fok, akkor elolvad nélkül hőmérséklet-változás - ezt az energiát nem megy hevítésre, és a pusztítás a kristályrácsban. Csak miután megolvad, a víz lesz, hogy továbbra is felmelegszik. Visszatérve a meghatározás, ez ugyanaz a melegség, hogy elment a pusztítás a kristályrács.

Felfedés 5 ága

By the way, köszönhetően annak a ténynek, hogy a fázisátalakulás igényel extra energiát, akkor ellenőrizze a kínai konyha hőmérők. Vegyünk egy fél pohár hideg vizet, hogy dobja a sok jég, csepp a hőmérő. Várakozás legalacsonyabb hőmérséklet, jeges víz lehűljön nullára, és amíg az összes jég elolvad a víz, és lesz 0 fok. Ezzel szemben, akkor egy üveg, öntsük a jég a fagyasztóból, és várja meg, amíg a jég olvadni kezd, és dobja be a megolvadt víz hőmérő, itt egy igazi nulla fok. Amíg a jég el nem olvad a víz hőmérséklete emelkedik.

Felfedés ág 0

Entrópia - intézkedés a zavar és káosz, Eff. Szintén nem igazán értem, mi ez, és hogyan kell használni.

Nyilvánosságra ág 3

Voltam utalva a meghatározás szempontjából termodinamika

Nyilvánosságra ág 2

Ennyi a szempontból a termodinamika és én nem értem.

Felfedés ág 1

Próbáld megmagyarázni a magyarázat)

Entrópia ebben az esetben (azaz, a termodinamika) - ez az átmenet energia kijelölési megrendelt folyamatok (determinisztikus) rendezetlen energia (hő vagy kinetikus energia).

Az egyszerűbb szavakkal, egy zárt rendszerben (olyan rendszer, amelyben nincs hőcsere a környezettel), az egyenlet a molekulák mozgása anyag idővel egyre nehezebbé válik, és a molekulák mozgása egyre kiszámíthatatlan - ez a termodinamika második törvénye.