Obraz0022

Obraz0022



4.3.'I. Wykres p-v dla pary wodnej

Wykres o współrzędnych jv v dla wody i pary wodnej pokazano na rys. 4.2. Na wykresie jest narysowana i/.obuta p co ust wyznaczająca punkty typu a* i a". Woda w postaci cieczy, po pochłonięciu odpowiedniej ilości ciepła, dochodzi do stanu nasycenia, które nu i odpowiada punkt a* położony na krzywej parowania. W stanie nasycenia, określonej wartości temperatury nasycenia T* odpo-wiada tylko jedna, ściśle związana wartość ciśnienia nasycenia pv i odwrotnie <np, dla T* -- I00"C ciśnienie p< ~ 0,10122 MPa). Punkt a’ jest to stan początku i/oba tycznego wrzenia wody (punkt pęcherzyków) leżący na t/w. dolnej krzywi;! granicznej. Dolna linia graniczna jest oznaczona prze/ x 77 U i ma początek w punkcie aL. Stan ak jest toiiuodynumicznym punkiem krytycznym dla wody. Sum ten określają parametry: p(, ~ 22.12 MPa, 'IV -= 274, HT, vk 0,00217 myk;*,, lit = 2 J07.4 k.!/kg. h 4,4420 U/{kgK). Stany o temperaturze T > M\ są oov;/.e parą przegrzaną (gaz), Punkt a" jest to stan pary suchej nasyconej (punkt et \} leżący na tz\v. górnej krzywej granicznej, oznaczonej linią n “ K linią, I-nu ej nMC/.aiok jest w punkcie ;ą,

U\'. ■1.2. W'ykres w układzie współrzędnych p-v dta wody

a a

to. ze na system o masie m składa się masa m' fazy ciekłej w stanic a* i ma-t m" tazy gazowej, czyli m - m' + m”.

Piv.cz wprowadzenie stopnia suchości x. wyrażającego udział masowy fazy .(/■owej w mieszaninie

m

ialwo określać wartości znamion systemu vv obszarze pary nasyconej, ■fii /a się np. objętość systemu V (rys. 4.1) w stanic a (rys. 4.2) na podstawie tości wlaściwycli faz w stanach a' i a". Wielkości te, oznaczone przez v' i v", >■«!.me są w tahl. 8.7 i 8.8 w zależności od ciśnienia nasycenia (pO lub tempo-.i!my nasycenia (Tv).

szczelny tłok

/ Zbiornik zawierający siata

V

"■■■ *

A-

■ir. wilgotnej w stanic a pr/y

m" Ijłiira sucha, H,0(lt)|

ni' [woda na dolnej krzywej granicznej tt<rO(„|

/ warunku stałej ilości substancji objętość Jazy ciekłej wyniesie

V1 mV - m( l “ x) v’

<4 .Mi

i«dv*sć fazy gazowej

~ ni” v" - mxv"

(4.14)

;i tych objętości daje objętość systemu w stanie a

V tn[(l - x) v' + xvMj

(4.15)

tlijętość \vłaściwąv systemu a

-- = (1 - x)v* + xv" = v' + x(v" - v') ni

(4.16)

* 1.111*■ można obliczyć pozostałe wielkości właściwe:

U li' i x(h" -■ h') = h' + xAhi,g

(4.17)

(A


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Obraz0022 H4.3.1. Wykres p-v dla pary wodnej Wykres o współrzędnych p~v dla wody i pary wodnej pokaz
Wykresy w Matlabie 45 Wykres funkcji otrzymany w wyniku działania skryptu sincosex.m pokazano na rys
skanowanie0002 Dla belki podparte-, i obciążonej pokazanej na rysunku narysować: Mg(x), T(x). Wyznac
zadanie mechana - f ZAD. 2 Dla belki podpartej i obciążonej pokazanej na rysunku narysować: Mg(x), T
Kieninki i zwroty lokalnych osi dla końców przedziałów charakterystycznych pokazano na rys 2. Rys.2
Obraz 6 ZA1>. 2 Dla belki podpartej i obciążonej pokazanej na rysunku narysować: Mg(x), T(x). Wyz
IMG69 Rozkład domieszki dla przypadku kQ> 1 jest pokazany na rys 6.69b. Profile segregacji są pr
face4 i Na wykresie punktu potrójnego dla wody przejście ze sianu do stanu I jest związane (p -ciśni
1)    być nieprzepuszczalne dla wody, pary wodnej i gazów oraz odporne na
45004 P1160483 Przykład 41 Sporządzić wykres trójkątny dla układu woda - aceton - chlorobenzen na po
2 (2223) 1.4. Wykresy współrzędnych y{l] = (20- 3.47)• cos(l 1,95°) + (0-12,64)• sin(l 1,95s) = 13,5
Rys. 1.15 Z porównania wykresów na rys. 1.15 i 1.16 wynika, że dla częstotliwości f = 32,7 Hz napięc
73295 OMiUP t2 Gorski2 Wykres temperatur w skraplaczu dla zwiększonej ilości powietrza przedstawion
■    wykresy o współrzędnych prostokątnych i biegunowych ■

więcej podobnych podstron