熔化潜热是指当物质加热到熔点后,从固态变为液态或由液态变为固态时吸收或放出的热量。 当系统与环境之间交换的热用来改变系统的温度,则习惯上称为显热;如果这部分热不是用来改变系统的温度,而是用于相变或化学反应则习惯上称为潜热。熔化潜热是物理、化学以及材料科学中极为重要的概念。单位常有kJ/mol
汽化潜热(latent heat of vaporization),即温度不变时,单位质量的某种液体物质在汽化过程中所吸收的热量。
LNG是液化天然气英文名称(Liquefied natural gas)的缩写。它是将天然气净化后通过冷却而 成的低温液体,主要成分是甲烷,另外还有少量 的乙烷、丙烷、N2或其它天然气中通常含有的 物...
水在一个大气压(0.1MPa) 100℃时的汽化潜热为2257.2kJ/kg饱和水和饱和水蒸气热力性质表(按压力排列)压力 /MPa 温度/℃ 汽化潜热 kJ/kg...
一、计算方法 蒸发量用重量 M(Kg)来标度 供热量 Q(J)由温升热与气化潜热两部分组成。 1.温升热量 Q1(J): 温升热与蒸发介质的热容和蒸发介质的温升成正比,即: Q=C×M×ΔT;ΔT=T2-T1 热容 C:J/Kg. ℃ 这是个非常简单的公式, 用于计算温升热量, 液体的饱和压力随温度的提高而上 升至液体表面上方压力时开始蒸发。 2.蒸发潜热 Q2(J)为: Q2=M×ΔH ΔH:液体的蒸发焓(汽化热) J/Kg 3.总供热量 Q=Q1+Q2 二例子 现在需要用蒸汽来加热水,已经蒸汽的参数为 0.8mpa,300℃,水量为 12t/h , 水温为 57℃,现在将蒸汽直接通过水混合将来水加热到 62℃,请问需要多少蒸 汽呢? 是否是按照等焓来计算呢 放出热量为: 蒸汽变成 100℃水的冷凝潜热热量加上 100℃的冷凝水变为 62℃水 放出的热量之和。 设需要蒸汽 D千
潜热的计算方法 一、计算方法 蒸发量用重量 M(Kg)来标度 供热量 Q(J)由温升热与气化潜热两部分组成。 1.温升热量 Q1(J): 温升热与蒸发介质的热容和蒸发介质的温升成正比,即: Q=C×M×ΔT;ΔT=T2-T1 热容 C:J/Kg.℃ 这是个非常简单的公式, 用于计算温升热量, 液体的饱和压力随温度的提高而上 升至液体表面上方压力时开始蒸发。 2.蒸发潜热 Q2(J)为: Q2=M×Δ H ΔH:液体的蒸发焓(汽化热) J/Kg 3.总供热量 Q=Q1+Q2 二例子 现在需要用蒸汽来加热水,已经蒸汽的参数为 0.8mpa,300℃,水量为 12t/h, 水温为 57℃,现在将蒸汽直接通过水混合将来水加热到 62℃,请问需要多少蒸 汽呢? 是否是按照等焓来计算呢 放出热量为:蒸汽变成 100℃水的冷凝潜热热量加上 100℃的冷凝水变为 62℃ 水放出的热量之和。 设需要蒸
潜热储能是利用物质在凝固/熔化、凝结/气化、凝华/升华以及其他形式的相变过程中,都要吸收或放出相变潜热的原理进行蓄热,所以也可称为相变储能。相变可以是固一液、液一气、气一固及固一固,其中以液一固相变最为常见。从能量密度的角度来讲,潜热储存的能量要比显热储存的大很多。
根据相变温度高低,潜热蓄热又分为低温和高温两部分。低温潜热蓄热主要用于废热回收、太阳能储存以及供暖和空调系统。高温潜热蓄热可用于热机、太阳能电站、磁流体发电以及人造卫星等方面。
低温相变材料主要有冰、石蜡等。高温相变材料主要采用高温熔化盐类、混合盐类和金属及合金等。
高温熔化盐类主要是氟化盐、氯化物、硝酸盐、碳酸盐、硫酸盐类物质。混合盐类温度范围宽广,熔化潜热大,但盐类腐蚀严重,会在容器表面结壳或结晶迟缓。因此,应用时要求较高。常见的潜热储存方法有冰蓄热、蒸汽蓄热、相变材料蓄热等。
物质发生相变(物态变化),在温度不发生变化时吸收或放出的热量叫作“潜热”。物质由低能转变为高能时吸收潜热,反之则放出潜热。例如,液体沸腾时吸收的潜热一部分用来克服分子间的引力,另一部分用来在膨胀过程中反抗大气压强做功。熔解热、汽化热、升华热都是潜热。潜热的量值用每单位质量的物质或用每摩尔物质在相变时所吸收或放出的热量来表示。