Давление насыщенного пара при 100 воды ртути аммиака
Давление насыщенного пара диоксида углерода
В табл. 3.3.15–3.3.18 представлена информация по давлению диоксида углерода (твердого и жидкого), аммиака и серы в зависимости от температуры; в табл. 3.3.19–3.3.22 приведены данные по давлению насыщенного пара в равновесии с водой, переохлажденной водой и со льдом, а также данные по температуре кипения воды при высоких давлениях.
Давление насыщенного пара твердого диоксида углерода
Температура, °С | |||||
Десятки | Единицы | ||||
–8 | –6 | –4 | –2 | ||
Давление, Па | |||||
–180 | 6,67 · 10 –5 | 1,47 · 10 –4 | 4,00 · 10 –4 | 8,00 · 10 –4 | 0,00173 |
–170 | 0,00347 | 0,00693 | 0,0133 | 0,0267 | 0,0493 |
–160 | 0,0893 | 0,159 | 0,28 | 0,48 | 0,787 |
–150 | 1,31 | 2,11 | 3,35 | 5,23 | 8,07 |
–140 | 12,3 | 18,4 | 27,2 | 39,7 | 57,5 |
–130 | 0,0813 | 0,116 | 0,163 | 0,224 | 0,308 |
–120 | 0,417 | 0,563 | 0,751 | 0,995 | 1,31 |
–110 | 1,71 | 2,21 | 2,85 | 3,64 | 4,62 |
–100 | 5,83 | 7,31 | 9,12 | 11,3 | 14,0 |
–90 | 17,2 | 21,0 | 25,5 | 31,0 | 37,3 |
–80 | 44,8 | 53,5 | 63,8 | 75,8 | 89,6 |
–70 | 105 | 124 | 146 | 170 | 198 |
–60 | 230 | 267 | 309 | 356 | 410 |
–50 | 471 |
Давление насыщенного пара (МПа) жидкого диоксида углерода
Температура, °С | |||||||||
Десятки | Единицы | ||||||||
–8 | –6 | –4 | –2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
–50 | 0,487* | 0,532 | 0,579 | 0,63 | 0,684 | ||||
–40 | 0,741 | 0,802 | 0,866 | 0,934 | 1,01 | ||||
–30 | 1,08 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | ||||
–20 | 1,53 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,97 | ||||
–10 | 2,1 | 2,22 | 2,36 | 2,5 | 2,65 | ||||
2,8 | 2,96 | 3,0 | 3,3 | 3,49 | 3,67 | 3,87 | 4,07 | 4,28 | |
10 | 4,5 | 4,5 | 4,73 | 4,96 | 5,21 | ||||
20 | 5,73 | 5,73 | 6,0 | 6,29 | 6,58 | ||||
30 | 7,21 | 7,21 |
Давление насыщенного пара (МПа) аммиака
Tкр = 132,4 °С; ркр = 11,67 МПа; Vкр = 4,26 см 3 /г.
Температура, °С | ||||||||||
Десятки | Единицы | |||||||||
–9 | –8 | –7 | –6 | –5 | –4 | –3 | –2 | –1 | ||
–70 | 0,0059 | 0,00639 | 0,00692 | 0,00748 | 0,00808 | 0,00872 | 0,00941 | 0,0101 | 0,0109 | |
–60 | 0,0117 | 0,0126 | 0,0136 | 0,0146 | 0,0156 | 0,0167 | 0,0179 | 0,0192 | 0,0205 | 0,0219 |
–50 | 0,0234 | 0,0249 | 0,0266 | 0,0283 | 0,0302 | 0,0321 | 0,0341 | 0,0363 | 0,0385 | 0,0409 |
–40 | 0,0434 | 0,046 | 0,0487 | 0,0515 | 0,0545 | 0,0577 | 0,061 | 0,0644 | 0,068 | 0,0718 |
–30 | 0,0757 | 0,0798 | 0,0841 | 0,0885 | 0,0932 | 0,199 | 0,103 | 0,108 | 0,114 | 0,12 |
–20 | 0,126 | 0,132 | 0,138 | 0,145 | 0,152 | 0,159 | 0,166 | 0,174 | 0,182 | 0,19 |
–10 | 0,199 | 0,208 | 0,217 | 0,226 | 0,236 | 0,247 | 0,257 | 0,268 | 0,279 | 0,293 |
0,303 | 0,315 | 0,328 | 0,341 | 0,355 | 0,369 | 0,383 | 0,398 | 0,414 | 0,429 |
Десятки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0,429 | 0,446 | 0,462 | 0,48 | 0,497 | 0,516 | 0,534 | 0,554 | 0,574 | 0,594 | |
10 | 0,615 | 0,636 | 0,657 | 0,681 | 0,704 | 0,728 | 0,753 | 0,778 | 0,804 | 0,83 |
20 | 0,857 | 0,885 | 0,913 | 0,942 | 0,972 | 1,0 | 1,03 | 1,07 | 1,1 | 1,13 |
30 | 1,17 | 1,2 | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,35 | 1,39 | 1,43 | 1,47 | 1,51 |
40 | 1,55 | 1,6 | 1,64 | 1,69 | 1,73 | 1,78 | 1,83 | 1,88 | 1,93 | 1,98 |
50 | 2,03 | 2,09 | 2,14 | 2,2 | 2,25 | 2,31 | 2,37 | 2,43 | 2,49 | 2,55 |
60 | 2,63 | 2,68 | 2,74 | 2,81 | 2,88 | 2,95 | 3,02 | 3,09 | 3,16 | 3,24 |
70 | 3,31 | |||||||||
80 | 4,14 | |||||||||
90 | 5,12 | |||||||||
100 | 6,26 | |||||||||
110 | 7,58 | |||||||||
120 | 9,12 | |||||||||
130 | 10,9 |
Давление насыщенного пара (Па) серы и ее модификаций
Источник
Давление насыщенного пара при 100 воды ртути аммиака
Задание 11. При одинаковой температуре 100 °С давление насыщенных паров воды равно Па, аммиака —
Па и ртути — 37 Па. Из предложенного перечня утверждений выберите два правильных и укажите их номера.
1) Ртуть кипит при более высокой температуре, чем аммиак.
2) Температура кипения воды ниже, чем у аммиака.
3) Для нагревания 1 кг ртути до температуры кипения необходимо количество теплоты, равное 37 кДж.
4) При кипении в открытом сосуде давление насыщенных паров аммиака равно нормальному атмосферному давлению.
5) Аммиак закипит, когда давление его насыщенных паров превысит Па.
Замечание. Чем выше давление насыщенного пара, тем ниже температура кипения соответствующей жидкости, так как при меньших температурах давление насыщенного пара становится равным атмосферному.
1) Давление паров ртути при 100 °С меньше давления паров аммиака при этой же температуре. Это означает, что кинетическая энергия молекул ртути ниже, чем у аммиака, следовательно, ртути нужно сообщить большее количество теплоты, чем аммиаку, чтобы довести ее до кипения.
2) Давление паров аммиака выше, чем воды при температуре 100 °С, следовательно, кинетическая энергия молекул аммиака выше, чем у воды, и воде нужно больше количество теплоты (более высокую температуру) чтобы она закипела, чем аммиаку.
3) Ртуть кипит при температуре примерно 357 °С, следовательно, чтобы довести 1 кг ртути со 100 °С до 357 °С нужно затратить теплоты
,
где — удельная теплоемкость ртути; m=1 кг – масса ртути. Подставляя эти величины в формулу, получаем:
Дж,
что составляет 35,466 кДж.
4) В насыщенном паре число молекул вылетающих из жидкости и возвращающихся в жидкости одинаково. Это возможно только в том случае, когда давление насыщенного пара равно атмосферному (в случае с открытым сосудом).
5) При давлении Па аммиак уже кипит, следовательно, его насыщенный пар не будет превышать данную величину.
Источник
Свойства аммиака: плотность, теплоемкость, теплопроводность NН3
Свойства аммиака NН3 (газ) при атмосферном давлении
Аммиак (NН3) – токсичное горючее газообразное вещество, обладающее свойством образовывать при контакте с воздухом взрывоопасную смесь.
При нормальном давлении и комнатной температуре существует в виде газа. Для использования в производстве и при транспортировании аммиак (нитрид водорода) сжижают.
Технический аммиак используется как основное сырьё при производстве большого количества веществ, содержащих азот и используемых в разных отраслях промышленности: минеральных удобрений, азотной и синильной кислот, в общем органическом синтезе и т.д.
В таблице представлены плотность и теплофизические свойства аммиака в газообразном состоянии в зависимости от температуры при давлении 760 мм.рт.ст. Свойства аммиака указаны при температуре от -23 до 627 °С.
В таблице даны следующие свойства аммиака:
- плотность аммиака, кг/м 3 ;
- удельная теплоемкость, кДж/(кг·град);
- коэффициент теплопроводности, Вт/(м·град);
- динамическая вязкость, Па·с;
- кинематическая вязкость, м 2 /с;
- температуропроводность, м 2 /с;
- число Прандтля.
По данным таблицы видно, что свойства аммиака существенно зависят от температуры. Так, с ростом температуры уменьшается плотность аммиака, и число Прандтля; остальные характеристики этого газа увеличивают свои значения.
Например, при температуре 27°С (300 К) аммиак имеет плотность, равную 0,715 кг/м 3 , а при нагревании до 627°С (900 К) плотность аммиака снижается до величины 0,233 кг/м 3 .
Плотность аммиака при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении существенно ниже плотности воздуха при этих условиях.
Примечание: Будьте внимательны! Теплопроводность аммиака в таблице указана в степени 10 3 . Не забудьте разделить на 1000.
Свойства аммиака (сухой насыщенный пар)
В таблице даны теплофизические свойства сухого насыщенного пара аммиака в зависимости от температуры.
Свойства приведены в интервале температуры от -70 до 70 °С.
В таблице указаны следующие свойства пара аммиака:
- давление насыщенных паров, МПа;
- плотность аммиака, кг/м 3 ;
- теплота фазового перехода, кДж/кг;
- удельная теплоемкость, кДж/(кг·град);
- теплопроводность, Вт/(м·град);
- температуропроводность, м 2 /с;
- динамическая вязкость, Па·с;
- кинематическая вязкость, м 2 /с;
- число Прандтля.
Свойства аммиака сильно зависят от температуры. Имеет место прямая зависимость между температурой и давлением насыщенных паров аммиака.
Плотность насыщенного пара аммиака при этом значительно увеличивается. Снижаются значения температуропроводности и вязкости. Теплопроводность насыщенного пара аммиака в таблице указана в степени 10 4 . Не забудьте разделить на 10000.
Свойства жидкого аммиака в состоянии насыщения
В таблице даны теплофизические свойства насыщенной жидкости аммиака в зависимости от температуры.
Свойства аммиака в состоянии насыщенной жидкости даны в интервале температуры от -70 до 70 °С.
В таблице приведены следующие свойства жидкого аммиака:
- давление насыщенных паров, МПа;
- плотность аммиака, кг/м 3 ;
- удельная теплоемкость, кДж/(кг·град);
- теплопроводность, Вт/(м·град);
- температуропроводность, м 2 /с;
- динамическая вязкость, Па·с;
- кинематическая вязкость, м 2 /с;
- коэффициент поверхностного натяжения, Н/м;
- число Прандтля.
Плотность аммиака в жидком состоянии менее зависима от температуры, чем плотность его пара. Только динамическая вязкость существенно снижается при росте температуры жидкого аммиака.
Теплопроводность аммиака в жидком и газообразном состояниях
В таблице приведены значения теплопроводности аммиака в жидком и газообразном состояниях в зависимости от температуры и давления.
Теплопроводность аммиака (размерность Вт/(м·град)) указана в диапазоне температуры от 27 до 327 °С и давления от 1 до 1000 атмосфер.
Теплопроводность аммиака в таблице указана в степени 10 3 . Не забудьте разделить на 1000.
Значения теплопроводности выше черты указаны для жидкого аммиака, теплопроводность которого с ростом температуры снижается.
Теплопроводность газообразного аммиака увеличивается при нагревании. Увеличение давления приводит к росту значения теплопроводности, как для жидкого, так и для газообразного аммиака.
В следующей таблице приведена теплопроводность аммиака при низких температурах и атмосферном давлении.
Теплопроводность жидкого аммиака на линии насыщения в зависимости от температуры приведена в таблице ниже. Следует отметить, что теплопроводность жидкого аммиака при нагревании уменьшается.
Примечание: Будьте внимательны! Теплопроводность аммиака в таблицах указана в степени 10 3 . Не забудьте разделить на 1000.
Источник