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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 131 毫秒
1.
热力参数的对比变换与流体工质热力性质的通用对比方程   总被引:7,自引:2,他引:5  
本文提出了判别流体热力学性质的通用对比方程的规则和选择作为通用对比方程的热力学参数对比交换的方法;具体给出了工质饱和液体焓和温度的合适对比变换式和通用对比方程。经检验,该通用方程的计算值与25种常用流体工质的推荐值的平均绝对偏差为0.5%,算术平均偏差为-0.04%。本文的理论纠正了传统的只用临界参数为对比值的片面认识,为建立在无通用对比方程而仅利用合适的参数变换,从一种已知物性物质推算另一种物质未知物性的一般方法和其它物性的通用对比方程奠定了基础。  相似文献   

2.
可推算非共沸多元混合物临界区饱和蒸气压的新方程   总被引:3,自引:1,他引:2  
本文根据混合工质假临界温度的推算式,推导出利用各组分等对比态温度的饱和蒸气压计算混合工质的蒸气压的新方程。推算式中的两个与混合物组成及温度有关的系数,可用非临界区用两点文献值标定.用R401系、R404A和 R407系的三元混合工质的文献值与计算值做了比较,泡点压力和露点压力的推算值的绝对偏差平均值小于1.5%。  相似文献   

3.
改进了Burnett法PVTx性质实验台,温度和压力测量的最大不确定度分别为±10 mK和±400 Pa。精确测量了50组HFC-143a的饱和蒸气压实验数据,提出了一个5项的HFC-143a饱和蒸气压方程,适用于161.34 K到临界温度。与文献数据比较表明,改进后的实验台精度令人满意。测量了77组HFC-236fa的饱和蒸气压实验数据,温度范围为253-396 K,压力范围为44-3064 kPa。根据本文实验结果,拟合得到了一个Wagner型饱和蒸气压方程,与文献数据进行了比较,计算得到了HFC-236fa的正常沸点和偏心因子值。  相似文献   

4.
张巨元  杨景海 《大学物理》1995,14(11):21-22
本文以固气平衡为例,当考虑到潜热与温度的关系时,深入地讨论了克劳修斯-克拉珀龙方程或称蒸气压方程的形式。  相似文献   

5.
为探究氮含量对大型LNG储罐内蒸发气体(BOG)产生量的影响,以某大型单容LNG储罐为例,建立BOG量计算模型,基于Aspen Plus软件,分析储罐内LNG饱和温度、密度、气化潜热随氮含量的变化规律,并与理论计算值进行对比,得出氮含量对蒸发率影响。结果表明:当压力为1.01325×10~5Pa时,随着LNG中氮含量的增加,饱和温度和汽化潜热减小,密度增大,且LNG汽化潜热和密度理论计算与软件模拟结果较为吻合,最大误差分别为7.24%和9.75%。LNG蒸发率随氮含量的增加而提高,氮含量在0~30%之间时,LNG蒸发率理论计算与软件模拟结果仅分别增加0.0018%/d、0.0003%/d。储罐BOG产生量随着氮含量的增加而增加,且理论计算与软件模拟结果较为吻合,误差不超过3.11%。  相似文献   

6.
简便通用型蒸气压方程及汽化热的新算法   总被引:5,自引:0,他引:5  
1概述至今为止,已发表的通用蒸气压方程比较多,但在工程上获得广泛应用的却很少,其中最受青睐的是Antoine蒸气压方程。该方程使用简便,在一定温度范围内计算精度也较满意,但方程中的三个常数需用实测的蒸气压数据回归确定,这给工程计算带来不便。鉴于此,本文通过对该方程结构特性进行研究,认为此方程常数与物质结构性质密切相关,并找到了直接确定常数的方法。2Antoine常数的确定方法本文首先选用了正常沸点(几,K),临界点(尺,To)以及定义偏心因子(叫值的状态点,把Antoine方程应用于该三个状态点,通过联立求解,由此导出…  相似文献   

7.
在243.168~293.182 K的温度范围内,采用自行设计搭建的高精度可视化相平衡实验系统测量了1,1,2,2四氟乙烷(R134)的饱和蒸气压实验数据,温度和压力的测量不确定度分别小于5 mK和0.5 kPa。用Wagner型方程对实验数据进行了关联,并与文献数据进行了对比,获得了良好的一致性。  相似文献   

8.
本文选出了可构成饱和液体密度通用对比方程的参数△ρr和△Tr,给出了饱和液体密度的一般推算法和具体通用算式,该算式除水以外,适用于包括氨在内的各种制冷剂,也适用于氮、氧等液体。通用算式精度约0.31%,满足工程所需精度。本文还给出了计算水饱和密度的高精度算式。  相似文献   

9.
蒸发成膜合金中的各成分蒸发速率为GA=7.714XAPA(MA/T)^1/2,G4为合金中A成分的蒸发速率,g/cm^2.s;局为合金中A成分的摩尔分数;n为4物质的纯蒸气压,Pa;心为4物质的分子量;T为温度,K。  相似文献   

10.
秦玉明 《大学物理》2007,26(4):28-30
提出应用化学势与压强的关系曲线分析曲面气液两相的相平衡及物质质量转移问题的方法.通过曲线描述,提供了关于相平衡、弯曲液面饱和蒸气压以及蒸发、凝结等规律比较直观的物理图像.  相似文献   

11.
1引言胞腔模型或称自由体积模型早在本世纪30年代就已经提出[’-‘],但由于该模型的重要参数,即自由体积一直无法予以确定,以至于就无法用该模型来计算物质的一系列性质、作者曾于1985年利用胞腔型状态方程导出两个物质特性参数一内压因子和构形因子问,本文根据上述状态方程和两个特性参数导出了计算物质的自由体积公式。从此即可应用自由体积参数计算物质的热力学性质。本文是介绍应用自由体积参数计算纯物质的汽化热的方法。2自由体积模型的液体理论和自由体积的计算自由体积理论最早由Lennard-Jones和Devon-shire用来将液体的…  相似文献   

12.
高温高压下湿空气的焓和熵计算   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文以湿空气透平和压缩空气储能系统中的工质-湿空气为研究对象,运用所提出的一个适合计算高温高压湿空气热力学性质的对应态维里方程,对湿空气的偏差焓和偏差熵进行了计算.在湿度0≤ W≤1 kg/kg(A),温度小于573.15 K,压力小于5 MPa时,与ASHRAE用的多项式维里方程计算得到的偏差焓和偏差熵进行了比较,误差很小.用这个对应态维里方程外推计算了温度和压力分别达到600 K和15 MPa的湿空气焓和熵.计算结果表明对湿空气而言压力和湿度越大,偏差焓和偏差熵越大;温度越高,偏差焓和偏差熵越小.  相似文献   

13.
利用空气焓值测量方法对热泵的制热量进行测量时,通常采用测流量法测量空气的流量和截面平均温度.这种方法受温度测量布点的限制,使精度很难进一步提高,本文对这种方法进行了改进,采用风量测量和风速测量对温度进行加权的方法,并对这两种方法进行了比较和评价。  相似文献   

14.
三氟碘甲烷的新气相状态方程和输运物性   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出了三氟碘甲烷(CF3I)的新蒸气压方程和新状态方程;给出了CF3I的偏心因子、正常沸点等物性参数,并与文献值进行了比较.使用毛细管粘度计测量了CF3I的253~338K的饱和液粘度,采用以钽丝为热线的双线瞬态热线法测量了CF3I的气相导热系数,并分别给出了关联式.  相似文献   

15.
饱和水蒸汽与水的焓与熵参数的新关联式李斯特,马润梅,吴冷(北京化工大学机械工程系北京100029)关键词统计力学,剩余函数,焓与熵1引言本文根据统计力学与热力学剩余函数原理,结合本课题组曾已建立的饱和水蒸汽与水的新简明状态方程模型,经推导出一则适合于...  相似文献   

16.
应用分子聚集型维里方程推算工质热物理性质   总被引:2,自引:0,他引:2  
1分子聚集理论简介任何物质在气态和液态时均存在分子聚集行为,分子的这种聚集行为是由分子间作用力,即范德华力(包括定向力、诱导力和色散力)与弱化学力(如氢键等)所致。任何物质体系都是由大小不同的分子聚集体所组成,物质体系的分子的聚集程度不仅与分子大小、形状结构特性有关,而且随物质体系所处的状态(温度、压力和组成等)以及外场(如电磁场、声波场等)而变化。分子聚集的一个明显结果是实际分子数(包括单体分子,双聚体分子和多聚体分子)减少,而表现分子量增加,现定义一聚集参数j:来描述分子聚集行为,其中N,NO…  相似文献   

17.
饱和态金属熔体热力学性质的计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文应用聚集硬球引力场模型状态方程和饱和液态状态方程分别计算了五种碱金属熔体的饱和气体和饱和液密度。另外,还基于Clapeyron方程应用Rankine蒸气压方程与状态方程计算了金属熔体的气化热.上述计算结果都非常满意。  相似文献   

18.
混合制冷工质蒸发潜热的推算研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文定义了新的用于推算混合制冷工质蒸发潜热的对比法则,发现了混合制冷工质蒸发潜热与其纯组分蒸发潜热的无量纲关系有同一化规律;另外,本文还寻找到利用纯组分的特征蒸发潜热拟合混合制冷工质特征蒸发潜热的关系式,以及使用个别数据点标定特征蒸发潜热的方法,进而给出了利用纯工质蒸发潜热计算混合制冷工质蒸发潜热的方程;本文比较了文献中5种二元和三元混合制冷工质的推算值与文献值,平均绝对偏差小于1.5%,精度满足工程应用需要.  相似文献   

19.
瞬态高热流加热下饱和液氮会发生爆发沸腾,而对于该过程的特殊传热机理因素,目前还没有相关的深入研究和分析。本文基于实验,在总结沸腾传热机理研究成果的基础上,重点分析了饱和液氮爆发沸腾过程中以汽泡群形态实现热量传递的特殊之处,并进行了理论模拟验证。结果表明,汽泡群内部众多汽泡所发生的破裂收缩行为,会释放潜热并形成热流,成为爆发沸腾独特的传热机理影响因素。  相似文献   

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