Температура кипения воды в зависимости от давления. — КиберПедия 

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Температура кипения воды в зависимости от давления.

2023-01-01 51
Температура кипения воды в зависимости от давления. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Р ·10-5, Па t s, 0С р ·10-5, Па t s, 0С р ·10-5, Па t s, 0С р ·10-5, Па t s, 0С р ·10-5, Па t s, 0С
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 99,64 120,23 133,54 143,62 151,84 158,84 164,96 170,42 175,35 179,88 184,05 187,95 191,60 195,04 198,28 201,36 204,30 207,10 209,78 212,37 214,84 217,24 219,55 221,77 223,93 226,03 27 28 29 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 228,06 230,04 231,96 233,83 237,44 240,88 244,16 247,31 250,33 253,24 256,05 258,75 261,37 263,91 266,38 268,77 271,10 273,36 275,56 277,71 279,80 281,85 283,85 285,50 287,71 289,58 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 291,41 293,22 294,98 296,71 298,40 300,07 301,71 303,32 304,90 306,45 307,98 309,49 310,96 312,42 313,86 315,28 316,67 318,04 319,39 320,73 322,05 323,35 324,63 325,90 327,15 328,39 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 329,61 330,81 332,00 333,18 334,34 335,49 336,63 337,75 338,86 339,96 341,04 342,11 343,18 344,23 345,27 346,30 347,32 348,33 349,32 350,31 351,29 352,26 353,21 354,17 355,11 356,04 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218
Критическое состояние
220

 

221,29

356,96 357,37 358,78 359,67 360,56 361,44 362,31 363,17 364,02 364,87 365,71 366,54 367,37 368,18 368,99 369,79 370,58 371,4 372,2 372,9 373,7   374,45

 

T, 0С р · 10-5, Па   ρ, кг/м3 i, кДж/кг

с р,

кДж/

(кг·0С)

λ · 102 Вт/ (м · К) а · ·108, м2 μ · 106, Па · с ν · 106, м2 β · 104, К-1 σ · 104, Н/м Pr
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110   1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,43   999,9 999,7 998,2 995,7 992,2 988,1 983,2 977,8 971,8 965,3 958,4 951,0  

0,00

42,04

83,91

125,7

167,5

209,3

251,1

293,0

335,0

377,0

419,1

461,4

 

4,212 4,191 4,183 4,174 4,174 4,174 4,179 4,187 4,195 4,208 4,220 4,233   55,1 57,4 59,9 61,8 63,5 64,8 65,9 66,8 67,4 68,0 68,3 68,5   13,1 13,7 14,3 14,9 15,3 15,7 16,0 16,3 16,6 16,8 16,9 17,0   1788 1306 1004 801,5 653,3 549,4 469,9 406,1 355,1 314,9 282,5 259,0   1,789 1,306 1,006 0,805 0,659 0,556 0,478 0,415 0,365 0,326 0,295 0,272   75 0,63 +0,70 1,82 3,21 3,87 4,49 5,11 5,70 6,32 6,95 7,52 8,08   756,4 741,6 726,9 712,2 696,5 676,9 662,2 643,5 625,9 607,2 588,6 569,0   13,67 9,52 7,02 5,42 4,31 3,54 2,98 2,55 2,21 1,95 1,75 1,60  
                         

Таблица 3.

Физические свойства воды на линии насыщения.

Продолжение табл. 3.

T, 0С р · 10-5, Па   ρ, кг/м3 i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 102 Вт/ (м · К) а · ·108, м2 μ · 106, Па · с ν · 106, м2 β · 104, К-1 σ · 104, Н/м Pr
120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230   240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 1,98 2,70 3,61 4,76 6,18 7,92 10,03 12,55 15,55 19,08 23,20 27,98   33,48 39,78 46,94 55,05 64,19 74,45 85,90 98,70 112,90 128,65 146,08 165,37 186,71 210,53 943,1 934,8 926,1 917,0 907,4 897,3 886,9 876,0 863,0 852,8 840,3 827,3   813,6 799,0 784,0 767,9 750,7 732,3 712,5 691,1 657,1 640,2 610,1 574,4 528,0 450,5 503,7 546,4 589,1 632,2 675,4 719,3 763,3 807,8 852,5 897,7 943,7 990,2   1037,5 1085,7 1135,1 1185,3 1236,8 1290,0 1344,9 1402,2 1462,1 1526,2 1594,8 1671,4 1761,5 1892,5 4,250 4,265 4,287 4,313 4,346 4,380 4,417 4,459 4,505 4,555 4,614 4,681   4,766 4,844 4,919 5,070 5,230 5,485 5,736 6,071 1462,1 1526,2 1594,8 1671,4 1761,5 1892,5 68,6 68,6 68,5 68,4 68,3 67,9 67,4 67,0 66,3 65,5 64,5 63,7   62,8 61,8 60,5 59,0 57,4 55,8 54,0 52,3 50,6 48,4 45,7 43,0 39,5 33,7 17,1 17,2 17,2 17,3 17,3 17,3 17,2 17,1 17,0 16,9 16,6 16,4   16,2 15,9 15,6 15,1 14,6 13,9 13,2 12,5 11,5 10,4 9,17 7,88 5,36 1,86 237,4 217,8 201,1 186,4 173,6 162,8 153,0 144,2 136,4 130,5 124,6 119,7   114,8 109,9 105,9 102,0 98,1 94,2 91,2 88,8 85,3 81,4 77,5 72,6 66,7 56,9 0,252 0,233 0,217 0,203 0,191 0,181 0,173 0,165 0,158 0,153 0,148 0,145   0,141 0,137 0,135 0,133 0,131 0,129 0,128 0,128 0,128 0,127 0,127 0,126 0,126 0,126 8,64 9,19 9,72 10,3 10,7 11,3 11,9 12,6 13,3 14,1 14,8 15,9   16,8 18,1 19,1 21,6 23,7 26,2 29,2 32,9 38,2 43,3 53,4 66,8 109 264 8,64 9,19 9,72 10,3 10,7 11,3 11,9 12,6 13,3 14,1 14,8 15,9   16,8 18,1 19,1 21,6 23,7 26,2 29,2 32,9 38,2 43,3 53,4 66,8 109 264 1,47 1,36 1,26 1,17 1,10 1,05 1,00 0,96 0,93 0,91 0,89 0,88   0,87 0,86 0,87 0,88 0,90 0,93 0,97 1,03 38,2 43,3 53,4 66,8 109 264

 

Таблица 4.

Физические свойства водяного пара на линии насыщения.

T, 0С р · 10-5, Па  ρ″, кг/м3 i ″, кДж/кг r, кДж/кг с р, кДж/(кг·0С) λ · 102Вт/ (м · К) а · 108, м2 μ · 106, Па · с ν · 106, м2 Pr
100 110 120 130 140   150 160 1,013 1,43 1,98 2,70 3,61   4,76 6,18 0,598 0,826 1,121 1,496 1,966   2,547 3,258 2675,9 2691,4 2706,5 2720,7 2734,1   2746,7 2758,0 2256,8 2230,0 2202,8 2174,3 2145,0   2114,4 2082,6 2,135 2,177 2,206 2,257 2,315   2,395 2,479 2,372 2,489 2,593 2,686 2,791   2,884 3,012 18,58 13,83 10,50 7,972 6,130   4,728 3,722 11,97 12,46 12,85 13,24 13,54   13,93 14,32 20,02 15,07 11,46 8,85 6,89   5,47 4,39 1,08 1,09 1,09 1,11 1,12   1,16 1,18

Продолжение табл. 4.

T, 0С р · 10-5, Па  ρ ″, кг/м3 i ″, кДж/кг

r, кДж/кг

с р, кДж/(кг·0С)

λ · 102Вт/ (м · К) а · 108, м2 μ · 106, Па · с ν · 106, м2 Pr
170 180 190   200 210 220 230 240   250 260 270 280 290   300 310 320 330 340   350 360 370 7,92 10,03 12,55   15,55 19,08 23,20 27,98 33,48   39,78 46,94 55,05 64,19 74,45   85,92 98,70 112,90 128,65 146,08   165,37 186,74 210,53 4,122 5,157 6,394   7,862 9,588 11,62 13,99 16,76   19,98 23,72 28,09 33,19 39,15   46,21 54,58 64,72 77,10 92,76   113,6 144,0 203,0 2768,9 2778,5 2786,4   2793,1 2798,2 2801,5 2803,2 2803,2   2801,1 2796,5 2789,8 2779,7 2766,4   2749,2 2727,4 2700,2 2665,9 2621,9   2564,5 2481,2 2330,9 2049,5 2015,2 1978,8   1940,7 1900,5 1857,8 1813,0 1765,6   1715,8 1661,4 1604,4 1542,9 1476,3   1404,3 1325,2 1238,1 1139,7 1027,1   893,1 719,7 438,4

2,583

2,709

2,856

 

3,023

3,199

3,408

3,634

3,881

 

4,158

4,468

4,815

5,234

5,694

 

6,280

7,118

8,206

9,881

12,35

 

16,24

23,03

56,52

3,128

3,268

3,419

 

3,547

3,722

3,896

4,094

4,291

 

4,512

4,803

5,106

5,489

5,827

 

6,268

6,838

7,513

8,257

9,304

 

10,70

12,79

17,10

2,939 2,339 1,872   1,492 1,214 0,983 0,806 0,658   0,544 0,453 0,378 0,317 0,261   0,216 0,176 0,141 0,108 0,0811   0,0580 0,0386 0,0150 14,72 15,11 15,60   15,99 16,38 16,87 17,36 17,76   18,25 18,84 19,32 19,91 20,60   21,29 21,97 22,86 23,94 25,21   26,58 29,14 33,75 3,57 2,93 2,44   2,03 1,71 1,45 1,24 1,06   0,913 0,794 0,688 0,600 0,526   0,461 0,403 0,353 0,310 0,272   0,234 0,202 0,166 1,21 1,25 1,30   1,36 1,41 1,47 1,54 1,61   1,68 1,75 1,82 1,90 2,01   2,13 2,29 2,50 2,86 3,35   4,03 5,23 11,10
                         

 

Таблица 5.

Физические свойства воды при давлении р=240 ·105 Па.*

t, 0С υ · 103, м3/кг i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 103 Вт/ (м · К) μ · 107, Па · с Pr
350 351 352 353 354   355 356 357 358 359 1,611 1,620 1,629 1,639 1,648   1,658 1,669 1,680 1,691 1,703 1630 1637 1645 1652 1660   1667 1675 1683 1691 1699 7,16 7,25 7,34 7,44 7,55   7,67 7,79 7,93 8,07 8,23 471 468 465 462 459   456 453 450 447 443 750 746 741 736 731   726 721 716 711 705 1,14 1,16 1,17 1,18 1,19   1,21 1,21 1,26 1,28 1,31

Продолжение табл.5.

t, 0С υ · 103, м3/кг i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 103 Вт/ (м · К) μ · 107, Па · с Pr
360 361 362 363 364   365 366 367 368 369   370 371 372 373 374   375 376 377 378 379   380 381 382 383 384   385 386 387 388 389   390 391 392 393 394   395 396 397 398 399 1,716 1,729 1,742 1,757 1,772   1,788 1,805 1,824 1,844 1,865   1,889 1,915 1,944 1,976 2,014   2,057 2,109 2,174 2,259 2,389   2,596 3,068 3,698 4,134 4,458   4,718 4,940 5,136 5,311 5,471   5,619 5,758 5,888 6,011 6,128   6,240 6,347 6,450 6,550 6,646 1707 1715 1724 1733 1743   1752 1762 1772 1782 1793   1805 1817 1830 1844 1859   1875 1894 1915 1942 1976   2028 2125 2234 2302 2349   2386 2416 2443 2466 2486   2505 2523 2539 2554 2569   2582 2596 2608 2620 2631 8,42 8,60 8,81 9,04 9,30   9,58 9,91 10,28 10,71 11,20   11,79 12,79 13,33 14,37 15,72   17,44 19,84 23,40 29,26 40,71   68,38 119,36 86,59 56,17 41,57   33,38 28,17 24,56 21,89 19,84   18,21 16,87 15,76 14,81 14,00   13,29 12,66 12,11 11,62 11,17 440 436 433 429 425   421 416 412 407 402   396 390 383 376 367   358 346 332 314 293   269 242 219 204 194   187 181 176 172 168   165 162 160 157 155   153 151 149 148 146 700 694 688 682 676   670 663 656 649 642   634 625 616 606 596   576 564 549 532 509   468 426 383 363 351   343 338 333 329 326   324 322 320 318 317   316 314 313 312 312 1,31 1,37 1,40 1,44 1,48   1,52 1,58 1,64 1,71 1,79   1,89 2,00 2,14 2,32 2,55   2,80 3,23 3,87 4,96 7,07   11,90 21,01 15,14 9,90 7,52   6,12 5,26 4,65 4,19 3,85   3,58 3,35 3,15 3,00 2,86   2,74 2,63 2,54 2,45 2,39

Продолжение табл.5.

t, 0С υ · 103, м3/кг i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 103 Вт/ (м · К) μ · 107, Па · с Pr
400 401 402 403 404   405 406 407 408 409   410 411 412 413 414   415 416 417 418 419   420 422 424 426 428   430 432 434 436 438   440 442 444 446 448   450 452 454 456 458 6,738 6,828 6,916 7,001 7,084   7,165 7,244 7,322 7,397 7,471   7,544 7,615 7,685 7,754 7,281   7,888 7,953 8,017 8,081 8,143   8,206 8,326 8,443 8,558 8,670   8,779 8,886 8,991 9,094 9,195   9,294 9,392 9,488 9,582 9,675   9,766 9,857 9,946 10,03 10,12 2642 2653 2663 2673 2682   2692 2701 2710 2718 2727   3735 2743 2751 2758 2766   2773 2781 2787 2795 2802   2808 2821 2834 2847 2859   2871 2882 2893 2904 2915   2926 2936 2946 2956 2966   2976 2958 2994 3004 3013 10,76 10,40 10,06 9,75 9,46   9,20 8,95 8,72 8,50 8,30   8,12 7,94 7,77 7,61 7,46   7,32 7,19 7,06 6,94 6,82   6,71 6,50 6,31 6,14 5,98   5,83 5,69 5,56 5,44 5,32   5,22 5,12 5,02 4,93 4,85   4,77 4,70 4,62 4,56 4,49 144 143 142 140 139   138 136 135 134 133   132 131 130 129 128   127 126 126 125 124   123 122 120 119 117   116 115 113 112 111   110 109 108 108 107   106 106 106 105 105 311 310 310 309 308   308 308 307 307 306   306 306 306 306 305   305 305 305 305 305   305 304 304 304 304   304 305 305 305 305   305 306 306 306 307   307 307 308 308 308 2,31 2,26 2,20 2,15 2,10   2,06 2,02 1,98 1,94 1,91   1,88 1,85 1,83 1,80 1,78   1,75 1,73 1,72 1,70 1,68   1,66 1,63 1,60 1,58 1,55   1,53 1,51 1,49 1,48 1,47   1,45 1,43 1,42 1,40 1,39   1,37 1,36 1,35 1,34 1,32

Продолжение табл.5.

t, 0С υ · 103, м3/кг i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 103 Вт/ (м ·К) μ · 107, Па · с Pr
460 465 470 475 480   485 490 495 500 10,21 10,41 10,62 10,82 11,01   11,20 11,38 11,56 11,74 3022 3043 3064 3085 3105   3125 3144 3162 3181 4,43 4,23 4,16 4,05 3,95   3,85 3,77 3,69 3,62 104 103 103 102 102   101 101 101 101 309 310 311 312 314   315 316 318 319 1,31 1,29 1,26 1,24 1,22   1,20 1,18 1,16 1,15

 

р к=221,2 ·105 Па, t к=374,10С. При р =240 · 105 Па t m=380,70С.

 

Таблица 6.

Физические свойства воды при давлении p=300 · 105 Па *

t, 0С υ · 103, м3/кг i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 103 Вт/ (м · К) μ · 107, Па · с Pr
350 352 354 356 358   360 362 364 366 368   370 372 374 376 378   380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 1,554 1,568 1,582 1,597 1,612   1,629 1,646 1,665 1,684 1,705   1,727 1,751 1,777 1,806 1,837   1,872 1,891 1,911 1,932 1,995 1,980 2,006 2,034 2,065 2,098 1611 1624 1637 1651 1664   1679 1693 1707 1722 1737   1753 1769 1786 1804 1822   1841 1851 1862 1872 1884 1895 1907 1919 1932 1946 6,44 6,54 6,64 6,76 6,88   7,02 7,17 7,34 7,53 7,75   7,99 8,26 8,59 8,95 9,39   9,90 10,19 10,51 10,86 11,25 11,67 12,14 12,66 13,23 13,87 494 489 484 478 473   467 462 456 450 444   437 430 423 415 407   398 393 388 383 378 372 366 359 352 345 778 770 762 754 746   737 729 720 711 701   692 682 671 654 643   632 626 620 614 608 601 594 587 580 572 1,01 1,03 1,05 1,06 1,08   1,11 1,13 1,16 1,19 1,22   1,26 1,31 1,36 1,41 1,48   1,57 1,62 1,68 1,74 1,81 1,89 1,97 2,07 2,18 2,30

Продолжение табл. 6.

T, 0С υ · 103, м3/кг i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 103 Вт/ (м · К) μ · 107, Па · с Pr
390 391 392 393 394   395 396 397 398 399   400 401 402 403 404   405 406 407 408 409   410 411 412 413 414   415 416 417 418 419   420 422 424 426 428   430 432 434 436 438 2,135 2,175 2,219 2,258 2,322   2,383 2,450 2,526 2,610 2,703   2,804 2,914 3,031 3,152 3,276   3,400 3,523 3,644 3,672 3,876   3,986 4,094 4,195 4,298 4,395   4,489 4,580 4,669 4,755 4,838   4,920 5,076 5,225 5,367 5,503   5,634 5,759 5,880 5,998 6,111 1960 1975 1991 2008 2026   2045 2065 2086 2109 2133   2159 2185 2212 2238 2264   2290 2314 2337 2360 2381   2401 2120 2438 2455 2472   2487 2503 2517 2531 2544   2557 2582 2605 2626 2647   2666 2685 2703 2720 2736 14,59 15,40 16,30 17,32 18,46   19,68 20,90 22,24 23,55 24,79   25,71 26,48 26,69 26,43 25,79   24,89 23,84 22,74 21,63 20,56   19,54 18,58 17,70 16,88 16,12   15,43 14,79 14,20 13,66 13,16   12,69 11,86 11,15 10,52 9,98   9,49 9,06 8,67 8,33 8,01 338 330 322 315 307   299 291 284 276 269   262 255 248 242 236   230 225 220 215 211   206 202 199 196 192   190 187 184 182 179   177 173 169 166 163   160 157 154 152 150 563 555 546 536 526   516 505 494 483 471   460 448 438 428 418   410 403 396 390 385   380 376 372 368 365   363 360 358 356 354   352 349 346 344 342   340 338 337 336 335 2,44 2,59 2,76 2,95 3,17   3,40 3,62 3,88 4,12 4,34   4,52 4,66 4,70 4,67 4,58   4,43 4,20 4,10 3,92 3,76   3,60 3,45 3,31 3,18 3,06   2,95 2,85 2,76 2,67 2,69   2,52 2,39 2,28 2,18 2,10   2,02 1,95 1,89 1,84 1,79

Продолжение табл. 6.

T, 0С υ · 103, м3/кг i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 103 Вт/ (м · К) μ · 107, Па · с Pr
440 442 444 446 448   450 452 454 456 458   460 462 464 466 468   470 475 480 485 490 495 500 6,222 6,329 6,433 6,535 6,634   6,731 6,826 6,918 7,009 7,098   7,185 7,271 7,355 7,438 7,520   7,600 7,795 7,983 8,165 8,342 8,514 8,681 2752 2767 2782 2796 2810   2823 2836 2849 2861 2874   2885 2897 2908 2920 2930   2941 2967 2992 3016 3040 3062 3084 7,73 7,47 7,23 7,01 6,81   6,62 6,45 6,29 6,14 6,00   5,87 5,74 5,63 5,52 5,42   5,32 5,10 4,90 4,73 4,58 4,44 4,32 148 146 144 142 140   139 137 136 134 133   131 130 129 127 126   125 122 121 119 118 117 116 334 333 333 332 332   331 331 331 330 330   330 330 330 330 330   330 330 331 331 332 333 334 1,75 1,71 1,67 1,64 1,61   1,58 1,56 1,53 1,51 1,49   1,48 1,46 1,44 1,43 1,42   1,40 1,38 1,34 1,32 1,29 1,26 1,24

 

· р к=221,2 · 105 Па, t к=374,1 0С. При р =300 · 105 Па t m=401.6 0C.

 

Таблица 7.

Физические свойства двуокиси углерода при

 давлении р=100 · 105 Па.*

Т, К   ρ, кг/м3 i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 102 Вт/ (м · К) а · 108, м2 μ · 105, Па · с β · 104, К-1 Pr
275 280 285 290 295   300 301 302 303 304 964,6 938,1 909,6 878,2 843,0   802,1 793,0 783,0 773,7 763,3 502,0 513,1 524,8 537,0 550,0   564,1 567,1 570,2 573,4 576,7 2,20 2,28 2,38 2,51 2,70   2,99 3,06 3,15 3,24 3,35 11,9 11,3 10,8 10,3 9,77   9,23 9,11 9,00 8,88 8,76 5,59 5,31 5,01 4,67 4,30   3,85 3,75 3,65 3,55 3,43 11,1 10,3 9,52 8,76 8,00   7,23 7,07 6,91 6,75 6,58 52,9 58,4 65,6 75,4 89,4   111 117 123 131 139 2,06 2,07 2,09 2,14 2,21   2,34 2,38 2,42 2,46 2,51

Продолжение табл.7.

Т, К   ρ, кг/м3 i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 102 Вт/ (м · К а · 108, м2 μ · 105, Па · с β · 104, К-1 Pr
305 306 307 308 309   310 311 312 313 314   315 316 317 318 319   320 321 322 323 324   325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 752,4 740,9 728,7 715,7 701,8   686,7 670,4 652,5 632,9 611,2   587,2 561,0 532,9 504,0 475,9   449,7 426,2 405,7 387,9 372,3   358,8 346,8 336,3 326,8 318,3 310,5 303,4 296,9 290,9 285,4 280,2 275,4 270,8 266,5 262,5 258,7 255,1 251,6 248,3 245,2 242,2 239,3 236,6 580,1 583,7 587,3 591,2 595,3   599,5 604,1 609,0 614,4 620,2   626,6 633,5 641,1 649,0 657,1   664,9 672,2 679,1 685,3 691,0   696,2 707,1 705,5 709,7 713,6 717,2 720,7 724,0 727,1 730,1 733,0 735,8 738,4 741,0 743,5 746,0 748,3 750,6 752,9 755,1 757,2 759,3 761,4 3,47 3,61 3,76 3,95 4,17   4,23 4,74 5,11 5,55 6,08   6,68 7,28 7,79 8,05 7,98   7,63 7,10 6,52 5,96 5,46   5,01 4,63 4,30 4,02 3,77 3,56 3,37 3,21 3,07 2,94 2,82 2,72 2,63 2,54 2,47 2,40 2,33 2,27 2,22 2,17 2,12 2,08 2,04 8,64 8,52 8,39 8,26 8,12   7,97 7,81 7,65 7,47 7,27   7,05 6,81 6,54 6,26 5,98   5,71 5,46 5,24 5,04 4,87   4,72 4,59 4,47 4,37 4,28 4,19 4,12 4,05 3,99 3,94 3,88 3,84 3,79 3,75 3,71 3,68 3,65 3,62 3,59 3,56 3,54 3,51 3,49 3,31 3,19 3,06 2,92 2,77   2,62 2,46 2,29 2,12 1,96   1,80 1,67 1,58 1,54 1,57   1,66 1,80 1,98 2,18 2,40   2,62 2,86 3,09 3,33 3,56 3,80 4,03 4,25 4,47 4,70 4,91 5,12 5,33 5,54 5,74 5,94 6,13 6,33 6,51 6,70 6,90 7,07 7,25 6,41 6,24 6,06 5,88 5,69   5,50 5,29 5,08 4,86 4,63   4,38 4,13 3,89 3,65 3,44   3,25 3,10 2,97 2,87 2,78   2,71 2,66 2,61 2,56 2,53 2,50 2,47 2,44 2,42 2,40 2,39 2,37 2,36 2,34 2,33 2,32 2,31 2,30 2,30 2,29 2,28 2,28 2,27 149 160 173 188 206   228 254 286 326 373   428 487 538 571 575   553 516 472 429 389   354 324 297 275 255 238 223 210 198 188 179 170 163 156 150 144 139 134 128 125 121 118 114 2,57 2,64 2,72 2,81 2,92   3,05 3,21 3,39 3,61 3,87   4,15 4,42 4,63 4,69 4,57   4,35 4,03 3,70 3,39 3,12   2,88 2,63 2,51 2,36 2,23 2,12 2,02 1,94 1,86 1,79 1,73 1,68 1,63 1,59 1,55 1,51 1,48 1,45 1,42 1,39 1,37 1,35 1,33

Продолжение табл. 7.

Т, К   ρ, кг/м3 i, кДж/кг с р, кДж/ (кг·0С) λ · 102 Вт/ (м · К) а · 108, м2 μ · 105, Па · с β · 104, К-1 Pr
348 349   350 352 354 356 358   360 370 380 390 400   450 500 550 600 650   700 750 800 233,9 231,4   228,9 224,3 219,9 215,9 212,0   208,4 193,0 180,6 170,4 161,7   131,7 113,1 99,9 89,9 82,0   75,5 70,0 65,4 763,4 765,3   767,3 771,1 774,8 778,4 781,9   785,3 801,4 816,2 830,3 843,8   906,6 965,8 1024 1082 1140   1199 1258 1318 2,00 1,96   1,93 1,87 1,82 1,77 1,73   1,69 1,54 1,44 1,38 1,33   1,21 1,17 1,16 1,16 1,17   1,18 1,19 1,21 3,47 3,45   3,43 3,40 3,37 3,35 3,32   3,30 3,23 3,20 3,19 3,20   3,39 3,69 4,04 4,40 4,77   5,14 5,51 5,87 7,48 7,60   7,77 8,11 8,44 8,76 9,08   9,39 10,9 12,3 13,6 14,9   21,3 27,9 34,5 42,2 49,8   57,8 66,0 74,5 2,27 2,26   2,26 2,25 2,25 2,24 2,24   2,24 2,24 2,25 2,27 2,29   2,44 2,62 2,80 2,97 3,15   3,31 3,47 3,63 111 108   105 100 95,5 91,3 87,6   84,2 71,0 61,8 55,0 49,7   34,6 27,2 22,7 19,6 17,4   15,7 14,3 13,2 1,31 1,29   1,27 1,24 1,21 1,19 1,16   1,14 1,07 1,02 0,979 0,950   0,871 0,830 0,803 0,784 0,770   0,760 0,752 0,746

 

75 р к=73,9 · 105 Па, Тк=304 К. При р =100 · 105 Па T m≈ 318 К.

Таблица 8.

Физические свойства дымовых газов (В=760 мм рт. Ст.≈

≈1,01 · 105 Па; РСО2=0,13; РН2О=0,11; Р N2=0,76)

 

t, 0С   ρ, кг/м3 с р, кДж/ (кг·0С) λ · 102 Вт/ (м · К) а · 108, м2 μ · 106, Па · с ν · 106, м2 Pr
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1,295 0,950 0,748 0,617 0,525 0,457 0,405 0,363 0,330 0,301 0,275 0,257 0,240 1,042 1,068 1,097 1,122 1,151 1,185 1,214 1,239 1,264 1,290 1,306 1,323 1,340 2,28 3,13 4,01 4,84 5,70 6,56 7,42 8,27 9,15 10,0 10,90 11,75 12,62 16,9 30,8 48,9 69,9 94,3 121,1 150,9 183,8 219,7 258,0 303,4 345,5 392,4 15,8 20,4 24,5 28,2 31,7 34,8 37,9 40,7 43,4 45,9 48,4 50,7 53,0 12,20 21,54 32,80 45,81 60,38 76,30 93,61 112,1 131,8 152,5 174,3 197,1 221,0 0,72 0,69 0,67 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,58 0,57 0,56

Таблица 9.

Физические свойства трансформаторного масла в зависимости

От температуры.

T, 0С   ρ, кг/м3 с р, кДж/ (кг·0С) λ Вт/ (м · К) μ · 104, Па · с ν · 106, м2 а · 108, м2 β · 104, К-1 Pr
0,0 10 20 30 40   50 60 70 80 90   100 110 120 892,5 886,4 880,3 874,2 868,2   862,1 856,0 850,0 843,9 837,8   831,8 825,7 819,6 1,549 1,620 1,666 1,729 1,788   1,846 1,905 1,964 2,026 2,085   2,144 2,202 819,6 0,1123 0,1115 0,1106 0,1008 0,1090   0,1082 0,1072 0,1064 0,1056 0,1047   0,1038 0,1030 0,1022 629,8 335,5 198,2 128,5 89,4   65,3 49,5 38,6 30,8 25,4   21,3 18,1 15,7 70,5 37,9 22,5 14,7 10,3   7,58 5,78 4,54 3,66 3,03   2,56 2,20 1,92 8,14 7,83 7,56 7,28 7,03   6,80 6058 6,36 6,17 6,00   5,83 5,67 5,50 6,80 6,85 6,90 6,95 7,00   7,05 7,10 7,15 7,20 7,25   7,30 7,35 7,40 866 484 298 202 146   111 87,8 71,3 59,3 50,5   43,9 38,8 34,9

Таблица 10.

Физические свойства масла МС-20 в зависимости от температуры.

T, 0С   ρ, кг/м3 с р, кДж/ (кг·0С) λ Вт/ (м · К) μ · 104, Па · с ν · 106, м2 а · 108, м2 β · 104, К-1 Pr
-10 0 +10 20 30 40 50   60 70 80 90 100   110 120 130 140 150   990,3 903,6 897,9 892,3 886,6 881,0 875,3   869,6 864,0 858,3 852,7 847,0   841,3 835,7 830,0 824,4 818,7   1,951 1,980 2,010 2,043 2,072 2,106 2,135   2,165 2,198 2,227 2,261 2,290   2,320 2,353 2,382 2,420 2,245   0,136 0,135 0,135 0,134 0,132 0,131 0,130   0,129 0,128 0,127 0,126 0,126   0,124 0,123 0,122 0,121 0,120   - - - 10026 4670 2433 1334   798,5 498,3 336,5 234,4 171,7   132,4 101,0 79,76 61,80 53,17   - - - 1125 526 276 153   91,9 58,4 39,2 27,5 20,3   15,7 12,1 9,61 7,50 6,50   7,75 7,58 7,44 7,30 7,19 7,08 7,00   6,86 6,75 6,67 6,56 6,44   6,36 6,25 6,17 6,08 6,00   6,24 6,24 6,31 6,35 6,38 6,42 6,46   6,51 6,55 6,60 6,64 6,69   6,73 6,77 6,82 8,87 6,92   - - - 15400 7310 3890 2180   1340 865 588 420 315   247 193 156 123 108  

Таблица 11.

Физические свойства масла МК в зависимости от температуры.

T, 0С   ρ, кг/м3 с р, кДж/ (кг·0С) λ Вт/ (м · К) μ · 104, Па · с ν · 106, м2 а · 108, м2 β · 104, К-1 Pr
10 20 30 40 50   60 70 80 90 100   110 120 130 140 150 911,0 903,0 894,5 887,5 879,0   871,5 864,0 856,0 848,2 840,7   838,0 825,0 817,0 809,2 801,6 1,645 1,712 1,758 1,804 1,851   1,897 1,943 1,989 2,035 2,081   2,127 2,173 2,219 2,265 2,311 0,1510 0,1485 0,1461 0,1437 0,1413   0,1389 0,1363 0,1340 0,1314 0,1290   0,1264 0,1240 0,1214 0,1188 0,1168 35414 18560 6180 3031 1638   961,4 603,3 399,3 273,7 202,1   145,2 110,4 87,31 70,34 56,90 3883 1514 691,2 342,0 186,2   110,6 69,3 46,6 32,3 24,0   17,4 13,4 10,7 8,70 7,10 9,94 9,58 9,28 8,97 8,69   8,39 8,14 7,89 7,61 7,33   7,11 6,92 6,69 6,53 6,25 8,56 8,64 8,71 8,79 8,86   8,95 9,03 9,12 9,20 9,28   9,37 9,46 9,54 9,65 9,73 39000 15800 7450 3810 2140   1320 858 591 424 327   245 493,5 160,0 133,3 113,5

Таблица 12.

Физические свойства ртути и некоторых расплавленных иеталлов.

Металл t, 0С   ρ, кг/м3 λ Вт/ (м · К) с р, кДж/ (кг·0С) а · 106, м2 ν · 108, м2 Pr · 102
Ртуть Hg t пл= -38,9 0С; t кип= =357 0С; r пл=11,72 кДж/кг; r ИС=291,8 кДж/кг 20 100 150 200 300 13550 13350 13230 13120 12880 7,90 8,95 9,65 10,3 11,7 0,1390 0,1373 0,1373 0,1373 0,1373 4,36 4,89 5,30 5,72 6,64 11,4 9,4 8,6 8,0 7,1 2,72 1,92 1,62 1,40 1,07
Олово Sn t пл= 231,9 0С; t кип= =2270 0С; r пл=58,2 кДж/кг; r ИС=3015 кДж/кг 250 300 400 500 6980 6940 6865 6790 34,1 33,7 33,1 32,6 0,255 0,255 0,255 0,255 19,2 19,0 18,9 18,8 27,0 24,0 20,0 17,3 1,41 1,26 1,06 0,92
Висмут Bi t пл= 271 0С; t кип= =1477 0С; r пл=50.2 кДж/кг; r ИС=855.4 кДж/кг 300 400 500 600 10030 9910 9785 9690 13,0 14,4 15,8 17,2 0,151 0,151 0,151 0,151 8,61 9,72 10,8 11,9 17,1 14,2 12,2 10,8 1,98 1,46 1,13 0,91
Литий Li t пл= 179 0С; t кип= =1317 0С; r пл=661,55 кДж/кг; r ИС=19595 кДж/кг 200 300 400 500 515 505 495 484 37,2 39,0 41,9 45,3 4,187 4,187 4,187 4,187 17,2 18,3 20,3 22,3 111,0 92,7 81,7 73,4 6,43 5,03 4,04 3,28

Продолжение табл. 12.

Металл t, 0С   ρ, кг/м3 λ Вт/ (м · К) с р, кДж/ (кг·0С) а · 106, м2 ν · 108, м2 Pr · 102
Сплав 56,5% Bi + 43.5% Pb;    t пл=123,5 0С;  t кип= 1670 0С 150 200 300 400 500 10550 10490 10360 10240 10120 9,8 10,3 11,4 12,6 14,0 0,146 0,146 0,146 0,146 0,146 6,39 6,37 7,50 8,33 9,44 28,9 24,3 18,7 15,7 13,6 4,50 3,64 2,50 1,87 1,44
Сплав 25 % Na +  75 % К t пл= -11 0С;  t кип= 784 0С 100 200 300 400 500 600 700 852 828 808 778 753 729 704 23,2 24,5 25,8 27,1 28,4 29,6 30,9 1,143 1,072 1,038 1,005 0,967 0,934 0,900 23,9 27,6 31,0 34,7 39,0 43,6 48,8 60,7 45,2 36,6 30,8 26,7 23,7 21,4 2,51 1,64 1,18 0,89 0,69 0,54 0,44
Натрий Na t пл= 97,8 0С; t кип=883 0С; r пл=113,26 кДж/кг; r ИС=4208 кДж/кг 150 200 300 400 500 916 903 878 854 829 84,9 81,4 70,9 63,9 57,0 1,356 1,327 1,281 1,273 1,273 68,3 67,8 63,0 58,9 54,2 59,4 50,6 39,4 33,0 28,9 0,87 0,75 0,63 0,56 0,53

 

Литература

 

 

1. Вукалович. М. П. Таблица термодинамических свойств воды и водяного пара. Изд.-7-е.М.:Госэнергоиздат,1963.

2. Теплопередача: учебник для вузов. В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел.-4-е изд., перер. И доп.-М.-.: Энергоиздат, 1981.-416 с.

3. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена.- Новосибирск: Наука.Сибирск. отд-ние, 1970.-660с.

4. Лабунцов Д. А, Теплоотдача при пленочной конденсации чистых паров на вертикальных поверхностях и горизонтальных трубах.- Теплоэнергетика, 1957, №7, с. 72-80.

5. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. М.:Энергия,1973-320 с.

6. Шорин С. Н. Теплопередача. М.: Высшая школа,1964.-490 с.

7. Эккерт Э. Р., Дрейк Р. М. Теория тепло- и массообмена.-М.:Госэнергоиздат, 1961-660 с.

8. Теория тепломассообмена: ечебник для вузов. Исаев С. И., Кожанов И. А., Кофанов В. И. И др.; под редакцией Леонтьева А. И.-М.: Высшая школа, 1979-495 с., ил.

9. Варгафтик Н.Б. Теплофизические свойства веществ (справочник).-М.-Л.:Госэнергоиздат,1956.-386с.

10. Лыков А. В. Тепломассобмен (справочник), 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Энергия,1978.-480 с.

11. Краснощеков Е. А., Сукомел А. С. Задачник по теплопередаче: учебное пособие для вузов.-4-е изд., перераб.-М.:Энергия,1980-288 с., ил.

 

 

Содержание

 

Глава первая. Теплоотдача при вынужденном продольном обтекании. 3
Глава вторая. Теплоотдача и гидравлическое сопротивление при вынужденном движении жидкости в трубе. 11
Глава третья. Теплоотдача при вынужденном поперечном обтекании цилиндра и пучка труб. 22
Глава четвертая. Теплоотдача при свободном движении жидкости. 31
Глава пятая. Теплоотдача при конденсации пара. 42
Глава шестая. Теплоотдача при кипении жидкости. 48
Приложения. 54
Литература 68

 


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.071 с.