Thread Content
В нашей лаборатории проводятся эксперименты: в колбе нагревается исходная смесь с помощью электрической печи. Колба соединена с конденсатором, а конденсатор — с вакуумным насосом. При нагревании создается вакуум; когда его уровень достигает 0,032 МПа, исходная смесь начинает испаряться. Температура смеси составляет 113°C, а температура пара над поверхностью смеси — 110,2°C. Однако в реальном производстве, когда уровень вакуума также достигает 0,032 МПа и смесь начинает испаряться, температура смеси все равно составляет 113°C, но температура пара над её поверхностью составляет всего 85°C. В чем же причина этого? Теоретически, при вакуумной испарении существует ли разница в температурах газообразной и жидкой фаз в камере испарения? Насколько велика эта разница? Буду благодарен за совет!
Какова эффективность изоляции оборудования в реальном производстве? Существует ли теплоотвод
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем symc 7.10.2019 в 13:20. Ваши вопросы по экспериментам! Только форма... Чтобы получить точный результат, необходимо рассчитать, сколько испаряется мать раствора в вашей колбе? Затем, исходя из этого объема испарения, необходимо определить размер конденсатора... Если объем испарения мать-раствора велик, а конденсатор мал, то возникнет ситуация с очень высокой начальной разницей температур! ——Это нормально. А если тепловая нагрузка на конденсатор велика, а тепловая нагрузка на испарение мать-раствора мала, то можно сделать обычный вывод.
Теплопроникность: Эффективность теплоизоляции: эксперименты в северных регионах летом и зимой, влияние факторов окружающей среды
Я хотел бы узнать: в идеальных условиях, при отсутствии влияния внешних факторов и потерь тепла, существует ли разница между температурой кипения в камере испарения и температурой вторичного пара, выходящего из нее? Насколько велика эта разница? Температура вторичного пара, безусловно, должна быть ниже температуры кипения, но насколько именно — я не знаю
При испарении мать-раствора образуется перегретый пар. В лабораторных условиях скорость газификации может быть выше, чем в реальном производстве; к тому же пробирка выполняет функцию нагревателя, поэтому температура пара может превышать температуру жидкости. В реальном производстве скорость газификации меньше, а процесс охлаждения более заметен; температура пара может снизиться до температуры росы. Конкретные значения необходимо определять на основе четко заданных технологических условий
:Это определенно не проблема с окружающей средой; скорее всего, дело в вашем оборудовании. В первую очередь речь идет о двух точках измерения температуры, а также о том, не происходит ли изменения диаметра соединительных элементов между этими точками. Это может привести к различиям в давлении (подобно расширению сжатого газа, что сопровождается понижением температуры), в результате чего наблюдаются значительные отклонения в температуре кипения. Также на ситуацию влияет эффективность вакуумного насоса и конденсатора