中文名 | 蒸发热 | 外文名 | Heat of Vaporization |
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别 名 | 汽化热 | 实 质 | 液体变成气体时所吸收的热量 |
学 科 | 工程技术 | 所属分类 | 相变热或潜热 |
计算蒸发热常用里德尔式:
式中,△H为正常沸点下的蒸发热;R为摩尔气体常数;
计算蒸发热还常用沃森式:
式中下标1和2分别表示两个不同温度。此式用于从某一温度下的蒸发热计算另一温度下的蒸发热。
(1)直接量热。例如在等压(压力等于饱和蒸气压)下测定一定量液体蒸发所需的能量,算出蒸发热。
(2)先测量不同温度下的饱和蒸气压;然后用克劳修斯-克拉珀龙方程计算蒸发热。许多物质的相变热数据刊在有关手册中,也可用经验式计算。其中蒸发热数据已较完备,经验式的精度也较高。
蒸发是指物质从液态转化为气态的相变过程。
蒸发和沸腾都是汽化现象,是汽化的两种不同方式。蒸发是在液体表面发生的汽化过程,沸腾是在液体内部和表面上同时发生的剧烈的汽化现象。溶液的蒸发(evaporation)通常是指通过加热使溶液中一部分溶剂汽化,以提高溶液中非挥发性组分的浓度(浓缩)或使溶质从溶液中析出结晶的过程。通常,温度越高、液面暴露面积越大,蒸发速率越快;溶液表面的压强越低,蒸发速率越快。
桑拿湿蒸炉发热管的使用环境就好的多,因只是给自来水加热产生蒸汽,其环境温度在105℃以内。其中难以控制是各地差异很大自来水质问题。干蒸发热管价格一般比较贵,干蒸发热管价格一般是40元。以上价格来源于网...
一般推荐干蒸发器需要使用捏白铜或捏黄酮管子,冷疑器一般的就可以,多少捏合黄铜是有比例的,不然是没有用的。
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单位质量的某种液体变成气体时所吸收的热量,叫做这种气体的蒸发热。
蒸发热又叫汽化热,与熔化热、升华热统称为相变热或潜热(latent heat)。
蒸发热为蒸发时吸收的热量,因此关于蒸发吸热的教学对理解蒸发热就显得非常必要了。相关教学设计可如下:
(1)蒸发吸热”初步体会实验。选择几名学生上讲台,用滴管在学生的手背滴上几滴酒精,然后让学生感受手背上酒精的变化,对“蒸发吸热”进行初步的认识。
(2)蒸发吸热”进一步探究实验。备好相关实验器材:两块相同的钢片、酒精灯、水、酒精、滴管,备好扇子、酒精棉球,然后让学生对教学设计中提到的问题和讨论的结果进行分组实验,验证其科学性。实验 1:探究液体温度对蒸发的影响。将两块相同的钢片作为实验对象,其中一块钢片进行轻微加热,然后用滴管分别在两块钢片上滴一滴酒精,静候片刻可以看到,轻微加热过的钢片上的酒精先干,得出温度是影响蒸发的因素,温度越高,蒸发得越快。实验 2:探究表面积对蒸发的影响。用滴管在两片相同的钢片上各滴一滴酒精,用滴管头将其中一片钢片上的酒精摊开,静候片刻,可以看出被摊开的钢片上的酒精先干,得出表面积是影响蒸发的因素,表面积越大,蒸发得越快。实验 3:探究空气流通对蒸发的影响。仍然用滴管在两片相同的钢片上滴相同量的酒精,用小扇子朝其中一块钢片扇风,很快就会发现扇风的钢片上的酒精蒸发快。得出空气流通会对蒸发产生影响,并且空气流通得越快,蒸发得越快。这三个对比实验,能够让学生对之前学习的结论进行验证,加深学生对“蒸发吸热”的深刻认知。实验 4:在两块大小相同的钢片上分别用滴管滴等量的水和酒精,形成相同的液体表面积,用小扇子扇风,一会就发现滴酒精的钢片先干。由此得出另一个结论:液体的属性也会对蒸发产生影响,同样条件下不同种类的液体,蒸发速度也是不同的。要根据实验结果和结论,引导学生对生活中的实例进行探究。以干手器为例:干手器吹热风,能加快手上水分的蒸发。如果摊开手吹热风,则能加大液体的表面积,加快水分的蒸发。在教学过程中,教师要引导学生对问题一步步深入探究和分析。对干手器的相关内容进行分析之后,教师要引导学生对吹风机的工作原理和相关应用效果进行分析,进一步加深学生对“蒸发吸热”的理解。
计算煤发热量公式 国家煤炭院于 60 年代推出了烟煤、 无烟煤、褐煤空气干燥基低位发热量的计算公式, 经过一段时间的应用,发现存在一定的缺陷和局限性。 如烟煤的发热量与水分、 灰分、挥发 分和焦渣特征有关, 但当时推导这一公式时, 没有把焦渣特征定量化纳入公式中, 而是根据 焦渣特征的大小分组列出 K 值。在计算烟煤的发热量时,根据焦渣特征大小,查出 K 值再 纳入公式。这不仅计算麻烦,而且 K 值呈台阶式变化,对于某些挥发分在边界处的煤样, 其计算误差就会增大,为此,国家煤炭院陈文敏教授领导的“七五”科技攻关项目,收集了全 国大量煤样数据, 利用多元回归法, 采用电子计算机进行大量的数据处理, 研究推导出一套 计算烟煤、无烟煤、褐煤低位发热量经验公式。 新公式有两种计算方法,一是利用元素分析结果计算各种煤的低位发热量,二是利用 煤的工业分析结果计算烟煤、 无烟煤、 褐煤低位发热量。 利用
推荐计算煤炭发热量的新公式 一、前言 煤炭发热量是评价煤质的一项重要指标, 是水泥生产用煤计 算熟料热耗及标准煤耗的主要依据。 煤的发热量除少数大厂采用氧弹 热量计实测外, 绝大多数水泥企业都是利用工业分析结果, 采用经验 公式计算煤的发热量。 由于过去所用公式不够统一,为此,原建材部于 1980 年下 发了《关于燃料热值和标准煤统一计算方法规定的通知》 ,通知所规 定的经验公式为煤炭科学院六十年代末期推导的三个公式即:烟煤、 无烟煤和褐煤低位发热量经验公式。 其计算公式请见 《化验室工作手 册》附录。上述三个公式在水泥生产用煤、熟料热耗及对水泥企业标 准煤耗考核中起到了一定的作用。 但这一公式也有一定的缺陷和局限 性,如烟煤发热量与水分、灰分、挥发分和焦渣特征有关,但当时推 导这一公式时, 没有把焦渣特征定量化纳入公式中, 而是根据焦渣特 征的大小分组列出 K值。在计算煤炭发热量时,根据
1、蒸发热水塔为含渣水热回收系统的核心设备,由蒸发室及热水室组成。本系统的能力为~1200 吨煤/天(公称规模)。
(1) 蒸发室压力0.80MPa(G),温度175.20℃,进出蒸发室的流股:
① 来自旋风分离器的黑水:32.4t/h,6.40MPa(G),247.75℃;
② 来自水洗塔底黑水:12.0t/h,6.37MPa(G),247.68℃;
③ 来自气化炉洗涤冷却室:114.6t/h,6.48MPa(G),239.14℃;
④ 蒸发室排出黑水(去低压闪蒸):135.5t/h,0.80MPa(G),175.20℃;
⑤ 出蒸发室进入热水室的蒸汽量:29055Nm3/h,0.80MPa(G),175.20℃。
(2) 热水室的工艺条件与蒸发室大体相同,进出热水室的流股:
①来自低压灰水泵的灰水:79.0t/h,1.20MPa(G),76.68℃;
②进蒸发热水塔的脱氧水:74.0t/h,1.20MPa(G),103.85℃;
③出热水室顶部的气体:592Nm3/h,0.78MPa(G),164.16℃;
④来自蒸发室的蒸汽量:29055Nm3/h,0.80MPa(G),175.20℃;
⑤离开热水室进高温热水罐的灰水:175.9t/h,0.78MPa(G),164.16℃。
工业锅炉所供的蒸汽参数一般都较低,工质所需吸收的蒸发热比例很大,占总吸收热量的65%~80%。但是在锅炉炉膛中水冷壁只能吸收总能量的50%左右,这样还有15%~30%的蒸发热要到工业锅炉炉膛外面吸收。通常,在炉膛出口后面装设对流锅炉管束,用来吸收烟气的对流热量,保证锅炉蒸发量 。
在等温度过程中,体系吸的热因过程不同,有反应热(如生成热、燃烧热、分解热与中和热)、相变热(如蒸发热、升华热、熔化热)、溶解热(积分溶解热、微分溶解热)、稀释热等。根据等容、等压等过程,热效应可分为等容热效应与等压热效应。等容过程的热效应,称等容热效应[isochoricheat(ing)effect];等压过程的称等压热效应[isobaricheat(ing)effect]。化学反应、相变过程等一般是在等压条件下进行的,故手册中列出的有关数据,一般是等压热效应。由于这些过程一般不伴随其他功(只有体积功),等压热效应就等于体系焓的增量,用符号△H表示。若为负值,表明过程放热。这类数据广泛应用于科学研究、工业设计与生产等领域。
电流热效应:简单的说,电流通过导体时电能转化成热,这个现象叫做电流的热效应。