Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Фазовая р-v-T-диаграмма воды и водяного пара
Рассматривается процесс получения пара из воды, залитой в цилиндр (рис. 5.1). Обозначения: 1 - линия парообразования; 2 - линия кипящей жидкости Начальное состояние воды в цилиндре характеризуется давлением р1= F/S, Н/м2, температурой Т1 (точка 1 на диаграммах p-v и р-Т). При подводе тепла Q вода сначала нагревается до температуры кипения (Ts) при р1= const, затем в процессе кипения при Тs = const и р1 = const преобразуется в пар, который при дальнейшем подводе тепла нагревается до температуры T> Ts. Обозначения на диаграммах: 1- состояние воды, недогретой до температуры кипения; b'(B)-кипящая вода (T= Ts, p=p1); b" (В) - сухой насыщенный пар (T= Ts, p=p1). Сухой насыщенный пар имеет температуру, равную температуре насыщения (Ts) при данном давлении. Мокрый пар - точки Ь(В) на диаграммах - это смесь кипящей жидкости и сухого насыщенного пара. Перегретый пар - точки d(D) на диаграммах - имеет температуру выше, чем температура насыщения при данном давлении (T> Ts). Процесс парообразования (b1- b" в p-v- диаграмме) - является изобарно-изотермическим процессом (p1 = const и Ts = const), в котором кипящая вода преобразуется в сухой насыщенный пар (испарение). Обратный процесс-переход пара в кипящую жидкость называется конденсацией, также является изобарно-изотермическим процессом. В этих процессах давление и температура взаимосвязаны (Ts = f(p), ps =f(T)), данная связь на р-Т- диаграмме представлена линией парообразования 1, согласно которой с возрастанием давления (р) температура насыщения (Ts) увеличивается. Таким образом, состояния недогретой до температуры кипения воды и перегретого пара характеризуются двумя независимыми термическими параметрами, например, р и Т; состояния кипящей воды, мокрого пара, сухого насыщенного пара - одним термическим параметром р или Т. Тройная точка (состояние А) - это одновременное существование твердой, жидкой и паровой фаз. Параметры тройной точки для воды: рА = 611 Па, tA = 0, 01 °С, vA = 0, 001 м3/кг. Критическая точка (состояние К) - это одновременное существование жидкой и паровой фаз. Для воды параметры критической точки: рkр = 221, 15 бар, tkp= 374, 12 °С, vkp =0, 003147 м3/кг. Итак, вода и водяной пар могут находиться в пяти состояниях; 1. Недогретая до температуры кипения вода (область I, . 5.2). Параметры обозначаются следующим образом: р, Т, v, h, и, s. 2. Кипящая вода (нижняя пограничная кривая 2). 3. Мокрый пар (область II). Параметры обозначаются таким образом: р, Ts, v, h, u, s или рs, Т, v, h, и, s. 4. Сухой насыщенный пар (верхняя пограничная кривая 3). Параметры обозначаются следующим образом: p, Ts, v″, h″, u″, s″ или T, ps, v″, h″, u″, s″. p, T, v, h, u, s. Выше критической точки (К) находится область однофазных состояний, в которой нельзя провести четкой границы между жидкостью и паром. 5.2. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара В практических расчетах для определения параметров воды и водяного пара пользуются таблицами [8]. В них представлены параметры для четырех состояний: недогретой до температуры кипения воды, кипящей воды, сухого насыщенного пара и перегретого пара. Таблица I Состояние насыщения (по температурам)
Таблица II Состояние насыщения (по давлениям)
Таблица III Вода и перегретый пар
В таблице I и II содержатся параметры кипящей воды (обозначены одним штрихом) и сухого насыщенного пара (обозначены двумя штрихами), а также значения теплоты парообразования r=h″ -h′, кДж/кг. Теплота парообразования – количество тепла, которое необходимо подвести к 1кг кипящей жикости, чтобы преобразовать ее в сухой насыщенный пар. Эта же теплота выделяется при концентрации 1 кг сухого насыщенного пара. В табл. III содержатся параметры (v, h, s) недогретой до температуры кипения воды и перегретого пара. В таблицах отсутствуют значения внутренней энергии, которая легко рассчитывается по формуле (5.1) а также параметры мокрого пара, которые рассчитываются по простым формулам. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-30; Просмотров: 1530; Нарушение авторского права страницы