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【Pergunta diária】1.4 Princípio da desoxigenação térmica (resposta +3 pontos de recompensa; mais 3 a 8 pontos de recompensa se a resposta estiver correta)

2016-01-04View Original

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Conteúdo da questão: Por favor, descreva brevemente o princípio da desoxigenação térmica. O princípio se baseia na lei de dissolução dos gases (lei de Henry). A solubilidade de qualquer gás em água está relacionada à pressão parcial do gás na interface ar-água, bem como à temperatura da água. Quanto maior a temperatura, maior é a pressão parcial do vapor d’água, enquanto a pressão parcial dos outros gases diminui. Quando a temperatura da água atinge o ponto de ebulição, a pressão parcial dos outros gases torna-se zero; portanto, a quantidade desses gases dissolvidos na água também fica igual a zero. Requisitos e dicas para a resposta à pergunta: Requisito: É necessário apresentar as leis básicas. Dica: Solubilidade. Atenção: Em 24 horas, encerraremos este tópico e divulgaremos a melhor resposta (a melhor ajuda), além das respostas e explicações. Outros conteúdos: 【Região Mecânica】Recrutamento de moderadores e técnicos. Bem-vindos para se inscreverem e fazerem indicações. 【Válido por tempo indeterminado】Se tiver interesse, venha! 】(←Clique para entrar) 【Região Mecânica】Compartilhamento de dicas para proteger os equipamentos do congelamento durante o inverno 【Região Mecânica】Coleta de conhecimentos essenciais 【Busca por patrocinadores】(Atividade contínua)【Receba prêmios ao recomendar conteúdos valiosos. Começou a avaliação dos “Mestres Ativos” e dos “Estrelas Semanais” na Região Mecânica. Riqueza, metais, corrosão, regiões, mecânica
Reply #22016-01-04
O princípio da desoxigenação térmica se baseia nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água.
Reply #32016-01-04
O princípio da desoxigenação térmica se baseia nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água.
Reply #42016-01-04
Princípio básico da desoxigenação térmica: Em um recipiente, a quantidade de gás dissolvido na água é diretamente proporcional à pressão parcial do gás acima da superfície da água. De acordo com as características de dissolução dos gases na água, para remover qualquer gás presente nela, basta eliminar esse gás da superfície da água. Portanto, para se livrar dos vários gases presentes na água, é ideal que haja apenas vapor d’água na superfície, sem outros gases. A desoxigenação térmica consiste em aquecer a água até o ponto de ebulição, fazendo com que a solubilidade do oxigênio diminua e ele se libere. Em seguida, o oxigênio formado na superfície da água é removido, deixando-a repleta de vapor. Dessa forma, o oxigênio presente na água é continuamente eliminado, garantindo que o teor de oxigênio na água atenda aos padrões de qualidade exigidos.
Reply #52016-01-04
Princípio da desoxigenação térmica. O princípio da desoxigenação térmica é baseado nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água. O desoxidador térmico (desoxidador de membranas rotativas de alta eficiência) utiliza a lei de Henry como princípio de funcionamento. Sua estrutura é composta por três tipos diferentes de membranas rotativas, o que permite criar um método de transferência de massa na região gasosa, aprimorando assim a tecnologia das membranas rotativas. O método de transferência de calor e massa do desoxidador de membrana rotativa é diferente dos métodos utilizados nos sistemas de coluna líquida, nebulização e ebulição. Ele combina em um único sistema os três métodos de transferência de calor e massa: jato, membrana rotativa e ebulição suspensa, o que lhe confere alta eficiência. Substituir a película de descida natural por uma película de descida intensiva, aumentando assim a frequência de renovação da película líquida. Isso permite que a película líquida gire com força ao longo da parede do tubo, absorvendo grande quantidade de vapor, o que melhora as funções de transferência de calor e massa ; Mudar a ebulição em direção oposta para ebulição suspensa, aumentando o ponto de espuma (espirração) quando a velocidade do fluxo de vapor na camada é alta, e mantendo o canal de gás ; Os três métodos independentes de transferência de calor e massa são unificados em um único sistema, sendo realizados dentro de uma única peça do componente.
Reply #62016-01-04
Princípio da desoxigenação térmica: Utiliza-se vapor para aquecer a água de alimentação da caldeira até a temperatura de saturação à pressão do desoxidador térmico de tipo atmosférico (0,018 MPa). Nesse ponto, a pressão do vapor na superfície da água é quase igual à pressão total sobre ela. A pressão parcial dos vários gases dissolvidos na água fica próxima de zero. Assim, a água de alimentação perde a capacidade de dissolver gases, e esses gases se precipitam, permitindo assim a remoção do oxigênio e a proteção dos equipamentos e tubulações térmicas. Princípio básico da desoxigenação térmica: Em um recipiente, a quantidade de gás dissolvido na água é diretamente proporcional à pressão parcial do gás acima da superfície da água. De acordo com as características de dissolução dos gases na água, para remover qualquer gás presente nela, basta eliminar esse gás da superfície da água. Portanto, para se livrar dos vários gases presentes na água, é ideal que haja apenas vapor d’água na superfície, sem outros gases. A desoxigenação térmica consiste em aquecer a água até o ponto de ebulição, fazendo com que a solubilidade do oxigênio diminua e ele se libere. Em seguida, o oxigênio formado na superfície da água é removido, deixando-a repleta de vapor. Dessa forma, o oxigênio presente na água é continuamente eliminado, garantindo que o teor de oxigênio na água atenda aos padrões de qualidade exigidos.
Reply #72016-01-04
É baseado nas leis de Henry e nas leis de Dalton. Em um recipiente, a quantidade de gás dissolvido na água é diretamente proporcional à pressão parcial do gás acima da superfície da água. É utilizada a método de desoxigenação térmica: o vapor é usado para aquecer a água, aumentando assim sua temperatura. Isso faz com que a pressão parcial do vapor acima da superfície da água aumente gradualmente, enquanto a pressão parcial dos gases dissolvidos na água diminui progressivamente. Assim, os gases dissolvidos na água são liberados continuamente. Quando a água atinge a temperatura de ebulição correspondente àquela pressão, toda a superfície da água fica coberta de vapor d’água. Nesse ponto, a pressão parcial dos gases dissolvidos é zero; a água não tem mais capacidade de dissolver gases. Ou seja, todos os gases dissolvidos na água, incluindo o oxigênio, podem ser removidos.
Reply #82016-01-04
O princípio da desoxigenação térmica consiste no uso de vapor para aquecer a água de alimentação da caldeira até a temperatura de saturação à pressão do desoxidador térmico (0,018 MPa). Nesse ponto, a pressão do vapor na superfície da água é quase igual à pressão total sobre ela. A pressão parcial dos vários gases dissolvidos na água fica próxima de zero. Assim, a água de alimentação perde a capacidade de dissolver gases, e esses gases se precipitam, permitindo assim a remoção do oxigênio e a proteção dos equipamentos e tubulações térmicas.
Reply #92016-01-04
O princípio da desoxigenação térmica é baseado nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água.
Reply #102016-01-04
Por favor, descreva brevemente o princípio da desoxigenação térmica. O princípio da desoxigenação térmica se baseia nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água. 2. O desoxidador térmico (desoxidador de membranas rotativas de alta eficiência) utiliza a lei de Henry. Em sua estrutura, são empregados três tipos diferentes de membranas rotativas, o que permite criar um método de transferência de massa na região gasosa, aprimorando assim a tecnologia das membranas rotativas. 3. O método de transferência de calor e massa do desoxidador de membrana rotativa é diferente dos métodos utilizados nos sistemas de coluna líquida, atomização e ebulição. Trata-se de um método que combina em um só sistema as três formas de transferência de calor e massa: jato, membrana rotativa e ebulição suspensa, o que lhe confere alta eficiência. 4. Substituir a película de descida natural por uma película de descida intensiva, aumentando assim a frequência de renovação da película líquida. Isso faz com que a película líquida gire com força ao longo da parede do tubo, absorvendo grande quantidade de vapor, o que melhora as funções de transferência de calor e massa ; Mudar a ebulição em direção oposta para ebulição suspensa, aumentando o ponto de espuma (espirração) quando a velocidade do fluxo de vapor na camada é alta, e mantendo o canal de gás ; Os três métodos independentes de transferência de calor e massa são unificados em um único sistema, sendo realizados dentro de uma única peça do componente.
Reply #112016-01-04
Quando a temperatura aumenta, a solubilidade do oxigênio diminui
Reply #122016-01-04
A desoxigenação térmica se baseia na lei da dissolução de gases (lei de Henry). A solubilidade de qualquer gás em água está relacionada à pressão parcial do gás na interface ar-água, bem como à temperatura da água. Quanto maior a temperatura, maior é a pressão parcial do vapor d’água, enquanto a pressão parcial dos outros gases diminui. Quando a temperatura da água atinge o ponto de ebulição, a pressão parcial dos outros gases torna-se zero; portanto, a quantidade desses gases dissolvidos na água também fica igual a zero.
Reply #132016-01-04
O princípio da desoxigenação térmica é baseado nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água. De acordo com a lei de Henry, em estado de equilíbrio, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água. A desoxigenação térmica é uma aplicação da lei de Henry. Vapor com pressão estável é introduzido no desoxidador para aquecer a água de alimentação. Durante o processo de aquecimento, a pressão parcial do vapor acima da superfície da água aumenta gradualmente, enquanto a pressão parcial dos outros gases diminui. Assim, os gases presentes na água são continuamente separados e removidos
Reply #142016-01-04
O princípio da desoxigenação térmica é baseado nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre o líquido e o gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. A lei de Dalton, por sua vez, diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água.
Reply #152016-01-04
1. O princípio da desoxigenação térmica é baseado nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água. 2. O desoxidador térmico (desoxidador de membranas rotativas de alta eficiência) utiliza a lei de Henry. Em sua estrutura, são empregados três tipos diferentes de membranas rotativas, o que permite criar um método de transferência de massa na região gasosa, aprimorando assim a tecnologia das membranas rotativas. 3. O método de transferência de calor e massa do desoxidador de membrana rotativa é diferente dos métodos utilizados nos sistemas de coluna líquida, atomização e ebulição. Ele combina em um único sistema os três métodos de transferência de calor e massa: jato, membrana rotativa e ebulição suspensa, o que lhe confere alta eficiência. 4. Substituir a película de descida natural por uma película de descida mais intensa, aumentando assim a frequência de renovação da película líquida. Isso permite que a película líquida gire com força ao longo da parede do tubo, absorvendo grande quantidade de vapor, o que melhora as funções de transferência de calor e massa ; Mudar a ebulição em direção oposta para ebulição suspensa, aumentando o ponto de espuma (espirração) quando a velocidade do fluxo de vapor na camada é alta, e mantendo o canal de gás ; Os três métodos independentes de transferência de calor e massa são unificados em um único sistema, sendo realizados dentro de uma única peça do componente.
Reply #162016-01-04
A desoxigenação térmica é realizada com base na lei de dissolução dos gases, segundo a qual a solubilidade de um gás em água é diretamente proporcional à sua pressão parcial (lei de Henry). Durante o processo de aquecimento da água, à medida que a temperatura aumenta, na interface entre a água e o vapor, a pressão parcial do vapor torna-se cada vez maior, enquanto a pressão parcial do oxigênio e de outros gases torna-se cada vez menor. Quando a água é aquecida até o ponto de ebulição, a pressão do vapor d’água aumenta até igualar a pressão do ambiente externo. A pressão parcial do oxigênio e de outros gases diminui para zero, e assim, o oxigênio dissolvido na água é completamente liberado.
Reply #172016-01-04
O princípio da desoxigenação térmica é baseado nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água. O desoxidador térmico (desoxidador de membranas rotativas de alta eficiência) utiliza a lei de Henry como princípio de funcionamento. Sua estrutura é composta por três tipos diferentes de membranas rotativas, o que permite criar um método de transferência de massa na região gasosa, aprimorando assim a tecnologia das membranas rotativas. O método de transferência de calor e massa do desoxidador de membrana rotativa é diferente dos métodos utilizados nos sistemas de coluna líquida, nebulização e ebulição. Ele combina em um único sistema os três métodos de transferência de calor e massa: jato, membrana rotativa e ebulição suspensa, o que lhe confere alta eficiência. Substituir a película de descida natural por uma película de descida intensiva, aumentando assim a frequência de renovação da película líquida. Isso permite que a película líquida gire com força ao longo da parede do tubo, absorvendo grande quantidade de vapor, o que melhora as funções de transferência de calor e massa ; Mudar a ebulição em direção oposta para ebulição suspensa, aumentando o ponto de espuma (espirração) quando a velocidade do fluxo de vapor na camada é alta, e mantendo o canal de gás ; Unir os três métodos independentes de transferência de calor e massa em um único sistema, fazendo com que tudo seja realizado dentro de um único componente
Reply #182016-01-04
O princípio da desoxigenação térmica é baseado nas leis de Henry e nas leis de Dalton. A lei de Henry afirma que, quando há equilíbrio entre um líquido e um gás, para uma determinada temperatura, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é constante. Já a lei de Dalton diz que a pressão total de um gás misto é igual à soma das pressões parciais dos gases que o compõem, sendo essa soma proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água. De acordo com a lei de Henry: a concentração de um determinado gás dissolvido na água é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás na superfície gasoso-líquida. Quando a água é aquecida até ferver, a superfície gasoso-líquida fica quase 100% composta por vapor d’água. Ao mesmo tempo, gases como o oxigênio, que estavam dissolvidos na água, se dissipam dela. Se as gotas de água forem divididas em partículas pequenas o suficiente e o gás presente na superfície for removido prontamente, é possível eliminar o oxigênio e outros gases dissolvidos na água. Além disso, isso evita que os gases já eliminados voltem a se dissolver na água. O desoxidador funciona aquecendo a água (com vapor) até o ponto de ebulição nessa temperatura, removendo continuamente os gases que se formam, com o objetivo de desoxidar a água (ou seja, eliminar todos os gases dissolvidos nela). Para que o oxigênio seja removido de forma eficaz, são necessárias três condições: 1. Aquecer a água até o ponto de ebulição sob essa pressão ; 2. Dividir a água em gotículas pequenas o suficiente ; 3. Remova os gases que se escapam em tempo hábil.
Reply #192016-01-04
Resposta: De acordo com a lei de Henry, a solubilidade de qualquer gás em água é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás na interface entre o gás e a água. Em equipamentos abertos, quando a temperatura da água aumenta, a solubilidade dos vários gases nessa água diminui. Isso acontece porque, com o aumento da temperatura, a pressão parcial do gás na interface diminui, enquanto a pressão do vapor d’água nessa mesma interface aumenta. Quando a temperatura da água atinge o ponto de ebulição, ela perde a capacidade de dissolver gases. Isso acontece porque, nesse momento, a pressão do vapor d’água na superfície da água é igual à pressão externa. As pressões parciais dos outros gases são zero; portanto, nenhum gás consegue se dissolver na água. Portanto, quando a temperatura da água atinge o ponto de ebulição, todos os gases dissolvidos nela se separam. Esse é o princípio básico do método de desoxigenação térmica.
Reply #202016-01-04
De acordo com a lei de Henry, em estado de equilíbrio, a quantidade de gás dissolvido por unidade de volume de água é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás acima da superfície da água. A desoxigenação térmica é uma aplicação da lei de Henry. Vapor com pressão estável é introduzido no desoxidador para aquecer a água de alimentação. Durante o processo de aquecimento, a pressão parcial do vapor acima da superfície da água aumenta gradualmente, enquanto a pressão parcial dos outros gases diminui. Assim, os gases presentes na água são continuamente separados e removidos.

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