Некоторые термодинамические свойства Н2О [13]

Параметры тройной точки воды: to=0,01 oC, po=611,7 Па,

изобарная теплоемкость льда в тройной точке воды

сро=2,1 кДж/(кг×К),

удельная теплота плавления льда в тройной точке воды

lо=333 кДж/кг×.

Параметры критической точки воды: tкр=373,946 oC, pкр=22,064 МПа, vкр=0,003106 м3/кг;

Таблица П3.1. Зависимость температуры плавления Н2О от давления

tпл , oC

0,0

-5

-10

-15

-20

рпл, МПа

0,0981

57,9

106,9

151,0

187,3

Таблица П3.2. Зависимость температуры насыщения Н2О от давления

tн , oC

0,0

100

200

300

tкр=373,946

рн, бар

0,006112

1,0142

15,547

85,877

ркр=220,64

Это интересно и познавательно

Удельный объем жидкой фазы воды меньше удельного объема твердой фазы воды при одинаковых значениях их давления и температуры (плотность воды больше плотности льда), так при 1 баре и 0 oC удельный объем воды 0,0010012 м3/кг, а льда 0,001095 м3/кг. Поэтому лед плавает на поверхности воды.

Удельный объем воды в состоянии насыщения при увеличении температуры от 0,01 oC до 4 oC (точнее, 3,98 oC) уменьшается от v’о=0, м3/кг до vmin=0,001 м3/кг, а при дальнейшем увеличении температуры увеличивается. Благодаря этой аномальности воды могут жить рыбы в замерзающих водоемах, т. к. когда температура воздуха падает ниже 4 oC, более холодная вода как менее плотная остаётся на поверхности и замерзает, а подо льдом сохраняется положительная температура воды.

При изобарном (докритическом p<pкр) повышении температуры воды от 0 oC теплоемкость сначала уменьшается, а затем увеличивается. Наименьшая изобарная теплоемкость жидкой фазы воды при давлении (атмосферном) 1 бар соответствует температуре 36,79 oC (нормальная температура тела человека) и равняется ср=4,179 кДж/(кг×К). Это свойство воды позволяет заболевшему человеку при повышении температуры дольше избежать свертывания крови.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Термодинамические свойства веществ, используемых в обратных циклах

Таблица П4.1. Термодинамические свойства дифтордихлорметана CF2Cl2

(фреон-12) [14]

На линии насыщения

t, oC

р, бар

h’, кДж/кг

h”, кДж/кг

r, кДж/кг

s’,

s”,

-30

1,0143

473,41

641,81

168,40

0,8956

1,5882

-26

1,202

476,85

643,71

166,86

0,9097

1,5848

-22

1,412

480,32

645,69

165,37

0,9237

1,5817

-20

1,527

482,08

646,53

164,45

0,9307

1,5803

-16

1,779

485,60

648,38

162,78

0,9445

1,5775

-12

2,067

489,14

650,29

161,09

0,9584

1,5751

-10

2,219

490,93

651,15

160,22

0,9653

1,5739

-6

2,550

494,54

653,01

158,47

0,9792

1,5718

0

3,125

500,00

655,74

155,74

1,0000

1,5688

8

4,031

507,58

659,15

151,57

1,0269

1,5655

16

5,123

515,29

662,51

147,22

1,0535

1,5626

20

5,739

519,21

664,16

144,95

1,0669

1,5613

22

6,065

521,18

664,97

143,79

1,0735

1,5607

24

6,408

523,14

665,76

142,62

1,0802

1,5601

Перегретый пар

t, oC

р=4 бар

р=5 бар

р=6 бар

h, кДж/кг

s,

h, кДж/кг

s,

h, кДж/кг

s,

10

660,5

1,570

20

666,8

1,593

665,3

1,574

30

673,1

1,614

671,8

1,595

670,4

1,579

40

679,5

1,635

678,4

1,616

677,1

1,600

50

686,0

1,655

685,0

1,637

683,8

1,621

60

692,6

1,675

691,6

1,657

690,5

1,642

Таблица П4.2. Термодинамические свойства дифтормонохлорметана

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42