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【Jeden Tag eine Frage】Grundlagen der Chemieindustrie 348: Dampf (25. März)

2016-03-25View Original

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Ab heute startet der Bereich Chemietechnik die Aktion „Eine Frage pro Tag“, um allen dabei zu helfen, die Grundlagen der Chemietechnik zu festigen. In Zukunft werden weitere Serien wie „Grundlagen der Chemietechnik“, „Massentransport und Trennung“, „Thermodynamik in der Chemietechnik“ sowie „Chemische Prozesse“ veröffentlicht. Wir hoffen auf Ihre aktive Unterstützung! Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest! Bei der Aktion „Eine Frage pro Tag“ können Sie direkt die Antworten einsehen – das Thema wird nach 1 Tag geschlossen! ! Um die kontinuierliche Beteiligung aller in diesem Jahr zu fördern! Für die Teilnahme gibt es bereits 3 Reichtumspunkte, bei richtigen Antworten kommen zusätzlich 4 Reichtumspunkte dazu~~~ Kurzfrage: Warum führt ein höherer Druck im Kessel dazu, dass Dampf leichter Wasser enthält? Antwort: Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher wird die Temperatur des Wassers. Dadurch wird die Bewegung der Wassermoleküle verstärkt, wodurch die Kräfte zwischen den Molekülen abnehmen. Gleichzeitig erhöht sich die Dichte des Dampfs, wodurch die Anziehungskraft des Dampfs auf die Moleküle zunimmt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers, was dazu führt, dass kleine Wassertropfen entstehen können ; Durch den Anstieg des Drucks in dem Kessel erhöht sich auch die Dichte des Dampfs. Dadurch wird die Fähigkeit des Dampfstroms, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Infolgedessen fällt es schwieriger, die Wassertröpfchen aus dem Dampf zu trennen. Je höher also der Druck ist, desto eher enthält der Dampf Wasser.
Reply #22016-03-25
Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher wird auch die Temperatur des Wassers. Dadurch wird die Bewegung der Wassermoleküle verstärkt, wodurch die Kräfte zwischen den Molekülen abnehmen. Gleichzeitig erhöht sich die Dichte des Dampfs. Dadurch wird die Anziehungskraft des Dampfs auf die Wassermoleküle größer, was wiederum zur Verringerung der Oberflächenspannung des Wassers führt. Dadurch entstehen leicht kleine Wassertropfen; Der Druck im Kessel steigt, die Dichte des Dampfs nimmt zu. Dadurch wird die Fähigkeit des Dampfstroms, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert – wodurch es schwieriger wird, die Wassertröpfchen aus dem Dampf zu trennen. Daher ist bei höherem Druck im Kessel der Dampf anfälliger für Wasser
Reply #32016-03-25
Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt nicht nur die Sättigungstemperatur des Wassers im Kessel an, sondern auch die molekulare Bewegung der Wassermoleküle wird intensiver. Gleichzeitig nehmen die Kräfte zwischen den Molekülen ab. Zudem führt die erhöhte Dichte des Dampfs dazu, dass der Dampf, der mit der Wasseroberfläche in Berührung kommt, eine stärkere Anziehungskraft auf die Wassermoleküle ausübt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers im Kessel. Dadurch erhöht sich die Anzahl der kleinen Wassertropfen im Dampfraum des Dampfkessels. Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt die Dichte des Dampfes, während die Dichte des Kesselwassers aufgrund des Anstiegs der Sättigungstemperatur abnimmt. Durch die verringerte Dichteunterschiede zwischen Dampf und Kesselwasser wird die Fähigkeit des Dampfs, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Die durch die unterschiedliche Dichte von Dampf und Kesselwasser bedingte Schwerkrafttrennung wird dadurch schwächer. Aus den beiden oben genannten Gründen wird die Trennung von Dampf und Kesselwasser umso schwieriger, je höher der Betriebsdruck des Kessels ist. Dadurch kann der Dampf leichter Wasser enthalten. Daher sollten in Kesseln mit hohem Arbeitsdruck, um den Wassergehalt im Dampf zu verringern, im Dampfkessel Trennvorrichtungen mit höherer Trenneffizienz installiert werden.
Reply #42016-03-25
Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt nicht nur die Sättigungstemperatur des Wassers im Kessel an, sondern auch die molekulare Bewegung der Wassermoleküle wird intensiver. Gleichzeitig nehmen die Kräfte zwischen den Molekülen ab. Zudem führt die erhöhte Dichte des Dampfs dazu, dass der Dampf, der mit der Wasseroberfläche in Berührung kommt, eine stärkere Anziehungskraft auf die Wassermoleküle ausübt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers im Kessel. Das Ergebnis ist eine Zunahme der Anzahl der kleinen Wassertropfen im Dampfraum des Dampfkessels. Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt die Dichte des Dampfes, während die Dichte des Kesselwassers aufgrund des Anstiegs der Sättigungstemperatur abnimmt. Durch die verringerte Dichteunterschiede zwischen Dampf und Kesselwasser wird die Fähigkeit des Dampfs, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Die durch die unterschiedliche Dichte von Dampf und Kesselwasser bedingte Schwerkrafttrennung wird dadurch schwächer. Aus diesen beiden Gründen steigt der Betriebsdruck des Kessels an. Dadurch wird die Trennung von Dampf und Kesselwasser immer schwieriger, wodurch der Dampf leichter Wasser mit sich führt.
Reply #52016-03-25
Warum führt ein höherer Druck im Kessel dazu, dass Dampf leichter Wasser enthält? Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt nicht nur die Sättigungstemperatur des Wassers im Kessel an, sondern auch die molekulare Bewegung der Wassermoleküle wird intensiver. Gleichzeitig nehmen die Kräfte zwischen den Molekülen ab. Zudem führt die erhöhte Dichte des Dampfs dazu, dass der Dampf, der mit der Wasseroberfläche in Berührung kommt, eine stärkere Anziehungskraft auf die Wassermoleküle ausübt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers im Kessel. Dadurch erhöht sich die Anzahl der kleinen Wassertropfen im Dampfraum des Dampfkessels. Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt die Dichte des Dampfes, während die Dichte des Kesselwassers aufgrund des Anstiegs der Sättigungstemperatur abnimmt. Durch die verringerte Dichteunterschiede zwischen Dampf und Kesselwasser wird die Fähigkeit des Dampfs, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Die durch die unterschiedliche Dichte von Dampf und Kesselwasser bedingte Schwerkrafttrennung wird dadurch schwächer. Aus den beiden oben genannten Gründen wird die Trennung von Dampf und Kesselwasser umso schwieriger, je höher der Betriebsdruck des Kessels ist. Dadurch kann der Dampf leichter Wasser enthalten. Daher sollten in Kesseln mit hohem Arbeitsdruck, um den Wassergehalt im Dampf zu verringern, im Dampfkessel Trennvorrichtungen mit höherer Trenneffizienz installiert werden.
Reply #62016-03-25
Ursachen für Wasser im Dampf von Hochdruckkesseln. Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher ist auch die Siedetemperatur des Wassers. Dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers geringer, wodurch das Wasser beim Verdampfen leichter in kleine Tropfen zerfällt, die anschließend mitgenommen werden können. Gleichzeitig verringert sich mit zunehmendem Druck der Dichteunterschied zwischen Dampf und Wasser, wodurch die Trennung von Dampf und Wasser erschwert wird. Der Dampf kann daher leicht Wassertropfen mit sich tragen. Je höher der Druck, desto größer ist die Dichte des Dampfes. Dadurch steigt die kinetische Energie des Dampfflusses an, wodurch es leichter fällt, Wasser mitzutragen. Daher ist bei konstanter Dampfströmungsgeschwindigkeit je höher der Druck, desto leichter kann der Dampf Wasser mit sich tragen
Reply #72016-03-25
Ursachen für Wasser im Dampf von Hochdruckkesseln. Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher ist auch die Siedetemperatur des Wassers. Dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers geringer, wodurch das Wasser beim Verdampfen leichter in kleine Tropfen zerfällt, die anschließend mitgenommen werden können. Gleichzeitig verringert sich mit zunehmendem Druck der Dichteunterschied zwischen Dampf und Wasser, wodurch die Trennung von Dampf und Wasser erschwert wird. Der Dampf kann daher leicht Wassertropfen mit sich tragen. Je höher der Druck, desto größer ist die Dichte des Dampfes. Dadurch steigt die kinetische Energie des Dampfflusses an, wodurch es leichter fällt, Wasser mitzutragen. Daher ist bei konstanter Dampfströmungsgeschwindigkeit je höher der Druck, desto leichter kann der Dampf Wasser mit sich tragen
Reply #82016-03-25
Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher ist auch die Siedetemperatur des Wassers. Dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers geringer. Dadurch können beim Verdampfen des Wassers leicht kleine Wassertropfen entstehen, die mitgenommen werden können
Reply #92016-03-25
Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher wird auch die Temperatur des Wassers. Dadurch wird die Bewegung der Wassermoleküle verstärkt, wodurch die Kräfte zwischen den Molekülen abnehmen. Gleichzeitig erhöht sich die Dichte des Dampfs, wodurch die Anziehungskraft des Dampfs auf die Moleküle zunimmt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers – es entstehen leicht kleine Wassertropfen; Durch den Anstieg des Drucks in dem Kessel erhöht sich auch die Dichte des Dampfs. Dadurch wird die Fähigkeit des Dampfstroms, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Infolgedessen fällt es schwieriger, die Wassertröpfchen aus dem Dampf zu trennen. Je höher also der Druck ist, desto eher enthält der Dampf Wasser.
Reply #102016-03-25
Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt nicht nur die Sättigungstemperatur des Wassers im Kessel an, sondern auch die molekulare Bewegung der Wassermoleküle wird intensiver. Gleichzeitig nehmen die Kräfte zwischen den Molekülen ab. Zudem führt die erhöhte Dichte des Dampfs dazu, dass der Dampf, der mit der Wasseroberfläche in Berührung kommt, eine stärkere Anziehungskraft auf die Wassermoleküle ausübt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers im Kessel. Dadurch erhöht sich die Anzahl der kleinen Wassertropfen im Dampfraum des Dampfkessels. Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt die Dichte des Dampfes, während die Dichte des Kesselwassers aufgrund des Anstiegs der Sättigungstemperatur abnimmt. Durch die verringerte Dichteunterschiede zwischen Dampf und Kesselwasser nimmt die Fähigkeit des Dampfs zu, Wassertropfen mitzutragen, zu
Reply #112016-03-25
1. Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt nicht nur die Sättigungstemperatur des Kesselwassers an, sondern auch die molekulare Bewegung der Wassermoleküle wird intensiver. Gleichzeitig nehmen die Kräfte zwischen den Molekülen ab. Zudem führt die erhöhte Dichte des Dampfs dazu, dass der Dampf, der mit der Wasseroberfläche in Berührung kommt, eine stärkere Anziehungskraft auf die Wassermoleküle ausübt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Kesselwassers. Dadurch erhöht sich die Anzahl der kleinen Wassertropfen im Dampfraum des Dampfkessels. 2. Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt die Dichte des Dampfes, während die Dichte des Kesselwassers aufgrund des Anstiegs der Sättigungstemperatur abnimmt. Durch die verringerte Dichteunterschiede zwischen Dampf und Kesselwasser wird die Fähigkeit des Dampfs, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Die durch die unterschiedliche Dichte von Dampf und Kesselwasser bedingte Schwerkrafttrennung wird dadurch schwächer. Aus den beiden oben genannten Gründen wird die Trennung von Dampf und Kesselwasser umso schwieriger, je höher der Betriebsdruck des Kessels ist. Dadurch kann der Dampf leichter Wasser enthalten. Daher sollten in Kesseln mit hohem Arbeitsdruck, um den Wassergehalt im Dampf zu verringern, im Dampfkessel Trennvorrichtungen mit höherer Trenneffizienz installiert werden.
Reply #122016-03-25
Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher ist auch die Siedetemperatur des Wassers. Dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers geringer. Dadurch können beim Verdampfen kleine Wassertropfen entstehen, die leicht weggetragen werden können.
Reply #132016-03-25
Ursachen für Wasser im Dampf von Hochdruckkesseln. Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher ist auch die Siedetemperatur des Wassers. Dadurch wird die Oberflächenspannung des Wassers geringer, wodurch das Wasser beim Verdampfen leichter in kleine Tropfen zerfällt, die anschließend mitgenommen werden können. Gleichzeitig verringert sich mit zunehmendem Druck der Dichteunterschied zwischen Dampf und Wasser, wodurch die Trennung von Dampf und Wasser erschwert wird. Der Dampf kann daher leicht Wassertropfen mit sich tragen. Je höher der Druck, desto größer ist die Dichte des Dampfes. Dadurch steigt die kinetische Energie des Dampfflusses an, wodurch es leichter fällt, Wasser mitzutragen. Daher ist bei konstanter Dampfströmungsgeschwindigkeit je höher der Druck, desto leichter kann der Dampf Wasser mit sich führen.
Reply #142016-03-25
Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt nicht nur die Sättigungstemperatur des Wassers im Kessel an, sondern auch die molekulare Bewegung der Wassermoleküle wird intensiver. Gleichzeitig nehmen die Kräfte zwischen den Molekülen ab. Zudem führt die erhöhte Dichte des Dampfs dazu, dass der Dampf, der mit der Wasseroberfläche in Berührung kommt, eine stärkere Anziehungskraft auf die Wassermoleküle ausübt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers im Kessel. Dadurch erhöht sich die Anzahl der kleinen Wassertropfen im Dampfraum des Dampfkessels. Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt die Dichte des Dampfes, während die Dichte des Kesselwassers aufgrund des Anstiegs der Sättigungstemperatur abnimmt. Durch die Verringerung des Dichtefehlers zwischen Dampf und Kesselwasser nimmt die Fähigkeit des Dampfs zu, Wassertröpfchen mitzuführen. Dadurch wird die durch den Dichtefehler zwischen Dampf und Kesselwasser verursachte Schwerkrafttrennung schwächer. Aus diesen beiden Gründen wird die Trennung von Dampf und Kesselwasser umso schwieriger, je höher der Betriebsdruck des Kessels ist. Dadurch kann der Dampf leichter Wasser enthalten. Daher sollten in Kesseln mit hohem Arbeitsdruck, um den Wassergehalt im Dampf zu verringern, im Dampfkessel Trennvorrichtungen mit höherer Trenneffizienz eingebaut werden.
Reply #152016-03-25
Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher wird auch die Temperatur des Wassers. Dadurch wird die Bewegung der Wassermoleküle verstärkt, wodurch die Kräfte zwischen den Molekülen abnehmen. Gleichzeitig erhöht sich die Dichte des Dampfs, wodurch die Anziehungskraft des Dampfs auf die Moleküle zunimmt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers – es entstehen leicht kleine Wassertropfen; Durch den Anstieg des Drucks in dem Kessel erhöht sich auch die Dichte des Dampfs. Dadurch wird die Fähigkeit des Dampfstroms, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Infolgedessen fällt es schwieriger, die Wassertröpfchen aus dem Dampf zu trennen. Je höher also der Druck ist, desto eher enthält der Dampf Wasser.
Reply #162016-03-25
Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt nicht nur die Sättigungstemperatur des Wassers im Kessel an, sondern auch die molekulare Bewegung der Wassermoleküle wird intensiver. Gleichzeitig nehmen die Kräfte zwischen den Molekülen ab. Zudem führt die erhöhte Dichte des Dampfs dazu, dass der Dampf, der mit der Wasseroberfläche in Berührung kommt, eine stärkere Anziehungskraft auf die Wassermoleküle ausübt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers im Kessel. Dadurch erhöht sich die Anzahl der kleinen Wassertropfen im Dampfraum des Dampfkessels. Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt die Dichte des Dampfes, während die Dichte des Kesselwassers aufgrund des Anstiegs der Sättigungstemperatur abnimmt. Durch die verringerte Dichteunterschiede zwischen Dampf und Kesselwasser wird die Fähigkeit des Dampfs, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Die durch die unterschiedliche Dichte von Dampf und Kesselwasser bedingte Schwerkrafttrennung wird dadurch schwächer. Aus den beiden oben genannten Gründen wird die Trennung von Dampf und Kesselwasser umso schwieriger, je höher der Betriebsdruck des Kessels ist. Dadurch kann der Dampf leichter Wasser enthalten. Daher sollten in Kesseln mit hohem Arbeitsdruck, um den Wassergehalt im Dampf zu verringern, im Dampfkessel Trennvorrichtungen mit höherer Trenneffizienz installiert werden.
Reply #172016-03-25
Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher wird auch die Temperatur des Wassers. Dadurch wird die Bewegung der Wassermoleküle verstärkt, wodurch die Kräfte zwischen den Molekülen abnehmen. Gleichzeitig erhöht sich die Dichte des Dampfs, wodurch die Anziehungskraft des Dampfs auf die Moleküle zunimmt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers – es entstehen leicht kleine Wassertropfen; Durch den Anstieg des Drucks in dem Kessel erhöht sich auch die Dichte des Dampfs. Dadurch wird die Fähigkeit des Dampfstroms, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Infolgedessen fällt es schwieriger, die Wassertröpfchen aus dem Dampf zu trennen. Je höher also der Druck ist, desto eher enthält der Dampf Wasser.
Reply #182016-03-25
Warum führt ein höherer Druck im Kessel dazu, dass Dampf leichter Wasser enthält? Antwort: Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher wird die Temperatur des Wassers. Dadurch wird die Bewegung der Wassermoleküle verstärkt, wodurch die Kräfte zwischen den Molekülen abnehmen. Gleichzeitig erhöht sich die Dichte des Dampfs, wodurch die Anziehungskraft des Dampfs auf die Moleküle zunimmt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers, was dazu führt, dass kleine Wassertropfen entstehen können ; Durch den Anstieg des Drucks in dem Kessel erhöht sich auch die Dichte des Dampfs. Dadurch wird die Fähigkeit des Dampfstroms, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Infolgedessen fällt es schwieriger, die Wassertröpfchen aus dem Dampf zu trennen. Je höher also der Druck ist, desto eher enthält der Dampf Wasser.
Reply #192016-03-25
Warum führt ein höherer Druck im Kessel dazu, dass Dampf leichter Wasser enthält? Antwort: Je höher der Druck im Kessel ist, desto höher wird die Temperatur des Wassers. Dadurch wird die Bewegung der Wassermoleküle verstärkt, wodurch die Kräfte zwischen den Molekülen abnehmen. Gleichzeitig erhöht sich die Dichte des Dampfs, wodurch die Anziehungskraft des Dampfs auf die Moleküle zunimmt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers, was dazu führt, dass kleine Wassertropfen entstehen können ; Durch den Anstieg des Drucks in dem Kessel erhöht sich auch die Dichte des Dampfs. Dadurch wird die Fähigkeit des Dampfstroms, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Infolgedessen fällt es schwieriger, die Wassertröpfchen aus dem Dampf zu trennen. Je höher also der Druck ist, desto eher enthält der Dampf Wasser.
Reply #202016-03-26
Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt nicht nur die Sättigungstemperatur des Wassers im Kessel an, sondern auch die molekulare Bewegung der Wassermoleküle wird intensiver. Gleichzeitig nehmen die Kräfte zwischen den Molekülen ab. Zudem führt die erhöhte Dichte des Dampfs dazu, dass der Dampf, der mit der Wasseroberfläche in Berührung kommt, eine stärkere Anziehungskraft auf die Wassermoleküle ausübt. Dadurch sinkt die Oberflächenspannung des Wassers im Kessel. Dadurch erhöht sich die Anzahl der kleinen Wassertropfen im Dampfraum des Dampfkessels.    Mit zunehmendem Betriebsdruck des Kessels steigt die Dichte des Dampfes, während die Dichte des Kesselwassers aufgrund des Anstiegs der Sättigungstemperatur abnimmt. Durch die verringerte Dichteunterschiede zwischen Dampf und Kesselwasser wird die Fähigkeit des Dampfs, Wassertröpfchen mitzutragen, gesteigert. Die durch die unterschiedliche Dichte von Dampf und Kesselwasser bedingte Schwerkrafttrennung wird dadurch schwächer.    Aus den beiden oben genannten Gründen wird die Trennung von Dampf und Kesselwasser umso schwieriger, je höher der Betriebsdruck des Kessels ist. Dadurch kann der Dampf leichter Wasser enthalten. Daher sollten in Kesseln mit hohem Arbeitsdruck, um den Wassergehalt im Dampf zu verringern, im Dampfkessel Trennvorrichtungen mit höherer Trenneffizienz installiert werden.

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