Для связи в whatsapp +905441085890

Дросселирование газов и паров

Дросселирование газов и паров
Дросселирование газов и паров
Дросселирование газов и паров
  • Если на пути появляется препятствие(локальное сопротивление) и частично перекрывает поперечное сечение потока, то из опыта известно, что давление за препятствием всегда меньше, чем перед obstacle. No увеличение кинетической энергии или технической работы, это понижение перепада давления называется через пористую перегородку (рис. 5.6). предполагается, что дроссель происходит без теплообмена с окружающей средой.

Рассмотрим изменение состояния рабочего тела при переходе из секции Согласно уравнению (5.11), Л, — ₁₁ + Раздел / и / / брезент. Если скорость потока до и после пористой перегородки достаточно мала, что такое ss? Я: Ох Таким образом, при постоянной адиабатической дроссельной заслонке давление уменьшается, а объем увеличивается. Давайте выясним, как изменяется температура во время изоляции дросселя. Поскольку Λ является 4 4-ро, она равна Λ|>гг и к + / | О1 = ум + P505, или — «Р = Для идеального газа La-L | (2.32) — вода (11-6). таким образом, в результате дросселирования температура идеального газа останется постоянной, и результат будет»1 ^ 0:andp1=раП».

При фактическом сжатии газа температура изменяется(эффект Джоуля-Томпсона). как показывает опыт, признаки изменения температуры (AT / Zp)* Положительный в различных областях ((47 / 4p)> 0, газ охлаждается во время дросселирования) и отрицательный ({1T / 4p) l 0, газ нагревается) Состояние газа. в(мкг / г)н =0.Точка называется……. Джоуль вариант-эффект Томпсона, и температура, при которой эффект берет меня. И н. о водороде、 (При атмосферном давлении.) Термоизоляционные дроссели применяются в технологии получения низкотемпературных (меньше температуры инверсии) и сжиженных газов. Естественно, газ должен быть охлажден до обратной температуры другими способами.

  • Рисунок 5.7 изменение параметров при дросселировании условно Какой именно? — Да. Идите к паре. Условия могут Изображение состояло из неравновесного состояния на диаграмме, то есть, зная только начальную и конечную точки. Как уже говорилось, идеальный газ(рис. 5.7.А)при регулировке temperature. It ничего не меняется. L. из диаграммы z видно, что при термоизоляции дроссель кипящей воды превращается во влажный пар(процесс 3-4).кроме того, чем ниже давление, тем ниже температура пара и выше степень сухости.

Если выдавить пар высокого давления и слегка его перегреть (процесс 5-6), то пар сначала переходит в сухое насыщение, затем во влажное, затем в сухое насыщение, затем снова в сверхтемпературное, в результате чего температура также снижается. Дроссель представляет собой типичный неравновесный процесс, в результате которого энтропия рабочего тела увеличивается без подвода тепла. Как и любой другой неравновесный процесс, координация приводит к потере работы. Это можно легко увидеть на примере парового двигателя.

Есть пара с параметрами P) и | / получить техническую работу с ее помощью. Давление за двигателем p₃ (RUB2-0| / MPa, если пар выпущен в атмосферу). В идеальном случае расширение пара в двигателе является адиабатическим, а в вертикальной линии 1-2 между изобарами p (10 МПа в данном примере) и pg a, 5 нарисованы на диаграмме (0,1 МПа). (5.6) в соответствии с технической работой, выполняемой двигателем, разность энтальпий рабочего равна Рис. 5.7 и 6: эта задача показана в сегментах 1-2. Если пар предварительно сжат в клапане, например, до 1 МПа, то предыдущее состояние двигателя уже характеризуется точкой G.

Расширение пара в двигателе идет по прямой линии G-2’.в результате техническая работа двигателя, обозначенная сегментом 1’-2′, снижается. Чем сильнее сила сжатия пара, тем больше процент доступных теплопотерь, выраженный в сегментах 1-2. В нашем случае Rz, который равен 0,1 МПа (точка 1″), перед перемещением пара полностью теряет свою способность завершать работу. Наконец-то он. Дроссель может использоваться для регулирования (уменьшения) мощности теплового двигателя.

Смотрите также:

Основные закономерности течения газа в соплах и диффузорах Термодинамический анализ процессов в компрессорах
Расчет процесса истечения с помощью h,s диаграммы Эксергия потока рабочего тела