Слайд 1Свойства водяного пара
Основные понятия и определения
Слайд 2Водяной пар и его характеристики
Фазовая РТ-диаграмма
Ра=0,000611 МПа
Vа=0,001 м3/кг
ta=0,01°С
Между линиями
АВ, AD, АК рабочее тело находится в одной фазе.
На
линиях вещество может находиться в двух фазах
Слайд 3Водяной пар и его характеристики
АЕ – состояние при t=0°С
АК –
кривая начала парообразования при данном давлении с увеличением V;
KB –
конец парообразования.
Далее, с V – перегретый пар.
м/у АЕ и АК – нагрев жидкости;
м/у АК и КВ – жидкость +пар с увеличением объема;
После КВ – перегретый пар;
АК – степень сухости х=0; кривая КВ – степень сухости х=1;
т.А – тройная точка; АВ – изобара равновесия всех трех фаз;
А’B’ – изобара и изотерма т.к. процесс парообразования при t=const.
Слайд 4Pv-диаграмма водяного пара
Выводы по Pv– диаграмме:
Pv – диаграмма служит рабочим
инструментом для определения свойств пара, например, по известным температуре и
давлению можно найти плотность (уд. объем), а также состояние пара.
Из Pv – диаграммы следует, что любое вещество может быть как в состоянии идеального газа, так и реального (все зависит от параметров). Если параметры близки к критическим или меньше их, явно проявляются свойства реального газа.
Если температура больше критической, то вещество близко к состоянию идеального газа.
Из Pv – диаграммы следует, что для превращения газа в жидкость необходимо сначала охлаждать до температуры меньше критической, а потом начинать сжатие.
Слайд 5Водяной пар
Реальный газ, образующийся при испарении или кипении воды, -
рабочее тело в теплотехнике.
Парообразование – процесс превращения вещества из жидкого
состояния в газообразное. Процесс парообразования происходит с затратой тепла.
Испарение – парообразование происходящее только с поверхности жидкости.
Кипение – парообразование происходит во всем объеме, занимаемом жидкостью.
Конденсация – переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое. Конденсат – жидкость, полученная при конденсации пара.
Сублимация – переход твердого вещества в пар;
Десублимация – переход пара в твердое состояние.
Слайд 6Кипение
Процесс происходит при определенной температуре.
Температура кипения зависит от физических свойств
жидкости и давления окружающей среды.
Температура жидкости и давление, при котором
происходит кипение, - температура и давление насыщения.
Слайд 7Парообразование
1 кг воды при 0С и под некоторым давление, создаваемым
поршнем;
Подводим тепло, температура ….. до достижения температуры ….. при данном
давлении. Вода …..
Парообразование продолжается до тех пор, пока вся вода не превратится в пар.
Слайд 8Пар
Пар, не содержащий капелек воды и имеющий температуру насыщения, -
сухой насыщенный пар.
Если в объеме, занимаемом паром, содержатся мельчайшие
капли воды – влажный насыщенный пар.
Пар, нагретый до температуры выше температуры насыщения, - перегретый ненасыщенный пар.
Слайд 9Степень сухости
Массовая доля сухого пара во влажном паре – степень
сухости:
где mП - масса сухого пара и неиспарившихся частиц воды
в данном объеме соответственно, кг.
Слайд 10p-v диаграмма
a – 1кг,t=0С;
a-в – подогрев до температуры насыщения;
в-с –
кипение и парообразование;
с-сухой насыщенный пар;
c-d – перегрев пара.
Слайд 11p-v диаграмма
Нулевая изотерма;
в-k –зависимость удельного объема воды от давления при
параметрах насыщения;
c-k- зависимость удельного объема сухого насыщенного пара от давления.
Слайд 12Критическая точка
Критическая точка (удельные объемы пара и жидкости сравниваются )
– максимально возможная температура сосуществования 2-х фаз: жидкости и насыщенного
пара. tкр=374,15С; pкр=22,129 МПа; νкр=0,00326м3/кг
При температурах больше критической возможно существование только одной фазы.
Слайд 13Тройная точка
Наименьшее давление, при котором еще возможно равновесие воды и
насыщенного пара, - давление тройной точки.
Тройная точка – одновременно в
равновесии находятся ….. p0=611 Па; t0=0,01 С; ν0=0,001м3/кг
Слайд 15T-S диаграмма
Площадь под кривой a-в - количество тепла на подогрев
воды от 0С до температуры кипения:
Площадь под кривой в-с
– количество тепа на превращение 1 кг воды при температуре насыщения в сухой насыщенный пар:
Площадь под кривой c-d – количество тепла на перегрев сухого насыщенного пара до заданной температуре перегрева: