Aburul umed saturat - un amestec cu două faze, care este o pereche cu picături de lichid în suspensie în acesta. Prin urmare, volumul specific al valorilor de abur umede sunt între valorile vx și v v și depind de presiunea și gradul de calitate x vapori de:
Condiția aburului saturat umed se caracterizează prin doi parametri: (temperatura de saturație sau la această presiune), presiunea și gradul de X. uscare Diferența v-v exprimă incrementul volumului de abur în procesul de vaporizare. La presiuni scăzute, volumul specific al aburului saturat uscat este de multe ori mai mare decât volumul specific de apă. De exemplu, la P = 0,1 MPa volum specific de v abur saturat uscat în 1630 de ori volumul specific de apă la fierbere, v temperatură și la P = 0.005 MPa - 28,000 ori. Prin urmare, la presiuni scăzute (sub 3 MPa) și un grad înalt de uscare (h 8), volumul de apă (1-x) v poate fi neglijată, și apoi:
și anume volumul specific de abur saturat umed este aproximativ egală cu produsul dintre volumul specific al presiunii vaporilor uscați la același nivel de uscare.
Densitatea aburului umed determinată cu ajutorul formulei:
Astfel, aburul umed este aproximativ egal cu raportul densitate densitatea aburului uscat la sec.
entalpie abur umed este determinată de ecuația regula aditivitate:
Luând în considerare (7.18), avem:
Energia internă a aburului umed este determinată de ecuația:
Având în vedere (7.30), ecuația (7.33) este convertit în forma:
Pe de altă parte, pentru abur umed, ca și pentru orice stare a materiei este valabilă relația:
,
Entropy de abur umed poate fi determinată conform regulii de aditivitate:
În expresia (7.37) primul termen descrie creșterea entropiei după încălzire 1 kg de apă la temperatura de fierbere, a doua - incrementul de entropie x kg de lichid prin evaporare.
Gradul de uscare se determină prin formula:
Căldura de evaporare a aburului umed este determinată de următoarele relații:
sTdlya abur Figura
La calcularea entropia specifică a aburului luat convențional ca fiind zero (
= 0) la punctul triplu al fazei lichide (T = 273,16 K pentru apă). Prin urmare, într-un sistem de coordonate sT (fig. 7.3), la punctul triplu este axa de temperatură de la T0 valoarea = 273,16 K (0,01S).Fig. 7.3.sT-chart cu abur
Incrementa fluid entropie specifică prin creșterea temperaturii sale de-a lungul curbei de delimitare a temperaturii AT = 273,16 K la Ts temperatura determinată prin formula:
prin urmare, în coordonate curba sT delimitare inferioară reprezentată curba logaritmică, care provin dintr-un punct situat la s0 = 0; T = 273,16 K.
Atunci când se apropie de parametrii critici ai căldurii specifice începe să crească odată cu creșterea temperaturii și la o temperatură critică tinde la infinit. În acest sens, curba limita inferioară începe să devieze de la curba logaritmică (devine mai plat), și în cele din urmă, în apropiere de punctul critic se schimbă concavitate.
Izobar lichid în natură (și locația) este foarte aproape de curba de delimitare inferioară.
zonă
numeric egală cu căldura de vaporizare.Izobară proces, neizoterme incrementa simultan entropia specifică a vaporizării este dată de:
și entropia specifică a aburului saturat uscat - cu formula:
Lăsând la o parte din curba de delimitare inferioară segmente orizontale egale
, Obținem numărul de puncte care aparțin curbei limita superioară. În consecință, conturul curbei limita superioară depinde. paroobrazovaniyar căldura specifică. de temperatura de saturație Ts și forma curbei de delimitare inferioară.Schimbarea entropiei procesului echilibru preîncălzirea izobară specific:
,De aceea izobară supraîncălzirii reprezentată curba logaritmică.
zonă
numeric egală cu căldura de supraîncălzire.