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Contenido del tema: Por favor, explique brevemente el principio de la desoxidación térmica. Su principio se basa en la ley de disolución de los gases (ley de Henry). La solubilidad de cualquier gas en el agua está relacionada con la presión parcial del gas en la interfaz gas-agua y con la temperatura del agua. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la presión parcial del vapor de agua; en cambio, la presión parcial de los demás gases disminuye. Cuando la temperatura del agua alcanza el punto de ebullición, la presión parcial de los demás gases se vuelve cero, y por lo tanto, la cantidad de esos gases disueltos en el agua también se reduce a cero. Requisitos y pistas para responder al tema: Se deben indicar las leyes básicas. Pista: Solubilidad. Tenga en cuenta que, después de 24 horas, cerraremos este hilo y anunciaremos la mejor respuesta (la más útil), así como la solución y su explicación. Otros contenidos: Se buscan administradores y técnicos para la sección de maquinaria. ¡Bienvenidos a postularse y a recomendar a otros! [Válido por tiempo indefinido] ¡Si estás interesado, ven! 】(←Haga clic para entrar) 【Área de maquinaria】Compartir consejos sobre cómo proteger los equipos del congelamiento durante el invierno. 【Área de maquinaria】Recolección de conocimientos esenciales. 【Búsqueda de patrocinadores】(Actividad a largo plazo). Se ofrecen premios por las recomendaciones más valiosas. Ha comenzado la competencia “Mejores usuarios y Estrellas de la semana” en el Área de Maquinaria. Riqueza, metales, corrosión, área, maquinaria
El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua.
El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua.
Principio básico de la desoxidación térmica: En un recipiente, la cantidad de gases disueltos en el agua es directamente proporcional a la presión parcial de los gases que se encuentran sobre la superficie del agua. De acuerdo con las propiedades de disolución de los gases en el agua, para eliminar cualquier tipo de gas presente en ella, basta con eliminar ese gas de la superficie del agua. Por lo tanto, es deseable eliminar todos los gases presentes en el agua, de modo que en la superficie solo quede vapor de agua y no otros gases. La desoxidación térmica consiste en calentar el agua hasta su punto de ebullición; así, la solubilidad del oxígeno disminuye y este escapa del agua. Luego, se elimina el oxígeno que se forma en la superficie del agua, dejándola llena de vapor. De esta manera, el oxígeno continúa escapando del agua, lo que garantiza que su contenido de oxígeno cumpla con los requisitos establecidos para la calidad del agua.
Principio de la desoxidación térmica. El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua. El desoxidador térmico (desoxidador de membranas rotativas de alta eficiencia) se basa en la ley de Henry. Su estructura está compuesta por tres tipos diferentes de membranas rotativas, lo que permite establecer un método de transferencia de masa en la zona gaseosa, perfeccionando así la tecnología de membranas rotativas. El método de transferencia de calor y masa en el desoxidador de membrana rotativa es diferente al de los métodos existentes basados en columnas líquidas, atomización o burbujas. En este sistema, se combinan tres métodos de transferencia de calor y masa: el chorro, la membrana rotativa y las burbujas suspendidas, lo que le confiere una alta eficiencia. Se cambia la película de descenso natural por una película de descenso de alta intensidad, lo que aumenta la frecuencia de renovación de la película líquida. Esto permite que la película líquida gire con fuerza a lo largo de la pared del tubo, absorbiendo así una gran cantidad de vapor. De este modo, se mejora la eficiencia en la transferencia de calor y masa ; Se cambia la ebullición enfrentada por una ebullición suspendida, lo que aumenta la velocidad del flujo de vapor en la capa y provoca el surgimiento de burbujas; además, se mantiene el canal para el gas ; Se integran en uno solo los tres métodos independientes de transferencia de calor y masa, realizándolos dentro de las piezas de una sola unidad.
Principio de la desoxidación térmica: Se utiliza vapor para calentar el agua de alimentación de la caldera hasta alcanzar la temperatura de saturación a la presión del desoxidador térmico a presión atmosférica (0,018 MPa). En este estado, la presión del vapor en la superficie del agua es cercana a la presión total en esa superficie, mientras que las presiones parciales de los diversos gases disueltos en el agua son cercanas a cero. De esta manera, el agua ya no tiene capacidad para disolver gases, y estos se precipitan, lo que permite eliminar el oxígeno y proteger así los equipos y tuberías térmicas. Principio básico de la desoxidación térmica: En un recipiente, la cantidad de gases disueltos en el agua es directamente proporcional a la presión parcial de los gases que se encuentran sobre la superficie del agua. De acuerdo con las propiedades de disolución de los gases en el agua, para eliminar cualquier tipo de gas presente en ella, basta con eliminar ese gas de la superficie del agua. Por lo tanto, es deseable eliminar todos los gases presentes en el agua, de modo que en la superficie solo quede vapor de agua y no otros gases. La desoxidación térmica consiste en calentar el agua hasta su punto de ebullición; así, la solubilidad del oxígeno disminuye y este escapa del agua. Luego, se elimina el oxígeno que se forma en la superficie del agua, dejándola llena de vapor. De esta manera, el oxígeno continúa escapando del agua, lo que garantiza que su contenido de oxígeno cumpla con los requisitos establecidos para la calidad del agua.
Se basa en la ley de Henry y en la ley de Dalton. En un recipiente, la cantidad de gas disuelto en el agua es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua. Se utiliza el método principal de desoxidación térmica: se calienta el agua de alimentación con vapor, lo que eleva su temperatura. De este modo, la presión parcial del vapor sobre la superficie del agua aumenta gradualmente, mientras que la presión parcial de los gases disueltos disminuye. Los gases disueltos en el agua salen poco a poco. Cuando el agua se calienta hasta alcanzar la temperatura de ebullición a esa presión, toda la superficie del agua está cubierta de vapor de agua; la presión parcial de los gases disueltos es cero. En ese momento, el agua ya no tiene capacidad para disolver gases. Es decir, todos los gases disueltos en el agua, incluido el oxígeno, pueden ser eliminados.
El principio de la desoxidación térmica consiste en utilizar vapor para calentar el agua de alimentación de la caldera hasta alcanzar la temperatura de saturación a la presión del desoxidador térmico (0,018 MPa). En este estado, la presión del vapor sobre la superficie del agua es cercana a la presión total en esa superficie, mientras que las presiones parciales de los diversos gases disueltos en el agua son cercanas a cero. Como resultado, el agua ya no tiene capacidad para disolver gases; por lo tanto, estos gases se precipitan, lo que permite eliminar el oxígeno y proteger así los equipos y tuberías térmicas.
El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua.
Por favor, explique brevemente el principio de la desoxidación térmica. El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua. 2. El desoxidador térmico (desoxidador de membranas rotativas de alta eficiencia) se basa en la ley de Henry. Su estructura está compuesta por tres tipos diferentes de membranas rotativas, lo que permite establecer un método de transferencia de masa en la zona gaseosa, mejorando así la tecnología de membranas rotativas. 3. El método de transferencia de calor y masa en el desoxidador de membrana rotativa es diferente al de los métodos existentes basados en columnas líquidas, atomización o burbujas. En este sistema, se combinan tres métodos de transferencia de calor y masa: el chorro, la membrana rotativa y las burbujas suspendidas, lo que le confiere una alta eficiencia. 4. Se cambia la película de descenso natural por una película de descenso de alta intensidad, lo que aumenta la frecuencia de renovación de la película líquida. Esto permite que la película líquida gire con fuerza a lo largo de la pared del tubo, absorbiendo así una gran cantidad de vapor. De este modo, se mejora la eficiencia en la transferencia de calor y masa ; Se cambia la ebullición enfrentada por una ebullición suspendida, lo que aumenta la velocidad del flujo de vapor en la capa y provoca el surgimiento de burbujas; además, se mantiene el canal para el gas ; Se integran en uno solo los tres métodos independientes de transferencia de calor y masa, realizándolos dentro de las piezas de una sola unidad.
A medida que la temperatura aumenta, la solubilidad del oxígeno disminuye
La desoxidación térmica se basa en la ley de disolución de los gases (ley de Henry). La solubilidad de cualquier gas en el agua está relacionada con la presión parcial del gas en la interfaz gas-agua y con la temperatura del agua. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la presión parcial del vapor de agua, mientras que la presión parcial de los demás gases disminuye. Cuando la temperatura del agua alcanza el punto de ebullición, la presión parcial de los demás gases se vuelve cero; por lo tanto, la cantidad de esos gases disueltos en el agua también se reduce a cero.
El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua. Según la ley de Henry, en estado de equilibrio, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas sobre la superficie del agua. La desoxidación térmica es una aplicación de la ley de Henry. Se introduce vapor a presión estable en el desoxidador para calentar el agua de alimentación. Durante este proceso, la presión parcial del vapor sobre la superficie del agua aumenta gradualmente, mientras que la presión parcial de los otros gases disminuye. De esta manera, los gases presentes en el agua se separan y se precipitan continuamente
El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas sobre la superficie del agua.
1. El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua. 2. El desoxidador térmico (desoxidador de membranas rotativas de alta eficiencia) se basa en la ley de Henry. Su estructura está compuesta por tres tipos diferentes de membranas rotativas, lo que permite establecer un método de transferencia de masa en la zona gaseosa, perfeccionando así la tecnología de membranas rotativas. 3. El método de transferencia de calor y masa en el desoxidador de membrana rotativa es diferente al de los métodos existentes basados en columnas líquidas, atomización o ebullición. En este sistema, se combinan tres métodos de transferencia de calor y masa: el chorro, la membrana rotativa y la ebullición suspendida, lo que le confiere una alta eficiencia. 4. Se cambia la película de descenso natural por una película de descenso de alta intensidad, lo que aumenta la frecuencia de renovación de la película líquida. Esto permite que la película líquida gire con fuerza a lo largo de la pared del tubo, absorbiendo así una gran cantidad de vapor. De este modo, se mejora la eficiencia en la transferencia de calor y masa ; Se cambia la ebullición enfrentada por una ebullición suspendida, lo que aumenta la velocidad del flujo de vapor en la capa y provoca el surgimiento de burbujas; además, se mantiene el canal para el gas ; Se integran en uno solo los tres métodos independientes de transferencia de calor y masa, realizándolos dentro de las piezas de una sola unidad.
La desoxidación térmica se basa en la ley de disolución de los gases, según la cual la solubilidad de un gas en el agua es directamente proporcional a su presión parcial (ley de Henry). Durante el proceso de calentamiento del agua, a medida que la temperatura aumenta, en la interfaz entre el líquido y el vapor, la presión parcial del vapor se vuelve cada vez mayor, mientras que la presión parcial del oxígeno y de otros gases disminuye. Cuando el agua se calienta hasta su punto de ebullición, la presión del vapor de agua aumenta hasta igualarse a la presión del ambiente. La presión parcial del oxígeno y de otros gases disminuye a cero, y así, el oxígeno disuelto en el agua se escapa por completo.
El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua. El desoxidador térmico (desoxidador de membranas rotativas de alta eficiencia) se basa en la ley de Henry. Su estructura está compuesta por tres tipos diferentes de membranas rotativas, lo que permite establecer un método de transferencia de masa en la zona gaseosa, perfeccionando así la tecnología de membranas rotativas. El método de transferencia de calor y masa en el desoxidador de membrana rotativa es diferente al de los métodos existentes basados en columnas líquidas, atomización o burbujas. En este sistema, se combinan tres métodos de transferencia de calor y masa: el chorro, la membrana rotativa y las burbujas suspendidas, lo que le confiere una alta eficiencia. Se cambia la película de descenso natural por una película de descenso de alta intensidad, lo que aumenta la frecuencia de renovación de la película líquida. Esto permite que la película líquida gire con fuerza a lo largo de la pared del tubo, absorbiendo así una gran cantidad de vapor. De este modo, se mejora la eficiencia en la transferencia de calor y masa ; Se cambia la ebullición enfrentada por una ebullición suspendida, lo que aumenta la velocidad del flujo de vapor en la capa y provoca el surgimiento de burbujas; además, se mantiene el canal para el gas ; Se combinan en uno solo los tres métodos independientes de transferencia de calor y masa, de modo que todo se realice dentro de las piezas de una sola unidad
El principio de la desoxidación térmica se basa en las leyes de Henry y las leyes de Dalton. La ley de Henry establece que, cuando el líquido y el gas se encuentran en equilibrio, a una temperatura determinada, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es constante. La ley de Dalton, por su parte, indica que la presión total de un gas mezclado es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que lo componen; además, esta presión total es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la superficie del agua. Según la ley de Henry, la concentración de un gas disuelto en el agua es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas en la superficie gas-líquido. Cuando el agua se calienta hasta el punto de ebullición, la superficie gas-líquido está compuesta casi en su totalidad por vapor de agua. Al mismo tiempo, los gases como el oxígeno que estaban disueltos en el agua se escapan de ella. Si se dividen las gotas de agua en gotas lo suficientemente pequeñas y se extrae rápidamente el gas de la superficie del líquido, se puede eliminar el oxígeno y otros gases disueltos en el agua. De esta manera, se evita que los gases ya liberados vuelvan a disolverse en el agua. El desoxidador consiste en calentar el agua (con vapor) hasta su punto de ebullición, y al mismo tiempo eliminar continuamente los gases que se liberan. De esta manera, se logra desoxigenar el agua (en realidad, se eliminan todos los gases disueltos en ella). Para que el oxígeno sea eliminado de manera adecuada, se deben cumplir tres condiciones: 1. Calentar el agua hasta su punto de ebullición a esa presión ; 2. Dividir el agua en gotas lo suficientemente pequeñas ; 3. Eliminar los gases que se escapan de inmediato.
Respuesta: Según la ley de Henry, la solubilidad de cualquier gas en el agua es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas en la interfaz entre el agua y el vapor. En equipos abiertos, al aumentar la temperatura del agua, la solubilidad de los gases en ella disminuye. Esto se debe a que, a medida que aumenta la temperatura, la presión parcial del gas en la interfaz disminuye, mientras que la presión del vapor de agua en esa misma interfaz aumenta. Cuando la temperatura del agua alcanza el punto de ebullición, ya no tiene la capacidad de disolver gases. En ese momento, la presión del vapor de agua en la superficie del agua es igual a la presión externa; las presiones parciales de los demás gases son cero. Por lo tanto, ninguno de esos gases puede disolverse en el agua. Por lo tanto, cuando la temperatura del agua alcanza el punto de ebullición, todos los gases disueltos en ella se separan. Este es el principio básico del método de desoxidación térmica.
Según la ley de Henry, en estado de equilibrio, la cantidad de gas disuelto por unidad de volumen de agua es directamente proporcional a la presión parcial de ese gas sobre la superficie del agua. La desoxidación térmica es una aplicación de la ley de Henry. Se introduce vapor a presión constante en el desoxidador para calentar el agua de alimentación. Durante este proceso, la presión parcial del vapor sobre la superficie del agua aumenta gradualmente, mientras que la presión parcial de los otros gases disminuye. De esta manera, los gases presentes en el agua se separan y se precipitan continuamente.