ОСОБЕННОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДАННОЙ РАБОТЫ
Категорически запрещается подавать напряжение на нагреватель калорифера при неработающем вентиляторе.
2.4. Лабораторная работа № 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВОДЫ
ЦЕЛЬ РАБОТЫ Закрепление знаний по разделу "Водяной пар", исследова-
ние зависимости скрытой теплоты парообразования для воды от температуры, построение кривой насыщения для воды и определение значений удельного объема сухого насыщенного пара.
КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Любое реальное вещество в зависимости от его параметров может находиться в виде газообразной (паровой), жидкой и твердой фазы и при изменении параметров переходить из одной фазы в другую. Этот процесс носит название фазового перехода. Рассмотрим процесс перехода от жидкой к газообразной (паровой) фазе. Это процесс происходит за счет подвода тепла извне. Количество тепла, необходимое для превращения 1 кг кипящей воды в сухой насыщенный пар при P = const, называется скрытой теплотой парообразования. С ростом давления, при котором происходит фазовый переход, величина скрытой теплоты парообразования уменьшается и в критической точке обращается в ноль.
Процесс парообразования происходит при определенной температуре, которая называется температурой насыщения. Зависимость между давлением и температурой насыщения па-
60
ра может быть представлена в P – t – диаграмме в виде некоторой линии, называемой кривой насыщения. Каждой точке кривой насыщения соответствует состояние равновесия жидкой и паровой фаз. Выше кривой вещество находится в жидкой фазе, а ниже в состоянии паровой фазы. Оканчивается кривая насыщения критической точкой. Для фазовых переходов справедливо уравнение Клапейрона-Клаузиуса, которое для случая перехода жидкой фазы в газовую имеет вид
dPн |
|
r |
, |
(2.46) |
dTн |
Tн '' ' |
где Рн и Тн – давление и температура насыщения, Па, К; r – скрытая теплота парообразования, кДж/кг; '', '– удельные объемы сухого насыщенного пара и кипящей жидкости, м3/кг.
Это уравнение широко используется для вычисления термодинамических свойств веществ в области фазовых переходов. В частности в области низких давлений уравнение (2.46) используется для определения удельных объемов сухого насыщенного пара т.к. непосредственное экспериментальное определение их крайне затруднительно
v |
|
|
v , |
(2.47) |
T |
dP |
|||
|
н |
|
|
|
|
|
|
||
|
н dT |
|
|
|
|
|
н |
|
|
построив кривую насыщения и экспериментально определив величину скрытой теплоты парообразования для определенного давления, по уравнению (2.47) можно рассчитать значение '' . Величиной ' в области низких давлений можно пренебречь в силу ее малости по сравнению с ''.
61
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Принципиальная схема установки для измерения скрытой теплоты парообразования воды при различных давлениях представлена на рис. 2.5.
М1 |
1 |
|
3 |
|
t1 |
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
t2 |
М2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
В2 |
|
|
|
|
|
t/ |
В |
|
|
|
в |
1 |
|
|
V2 |
4 |
/ |
|
|
t |
||
V1 |
|
|
||
|
|
A2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 |
|
t3 |
|
|
|
|
|
|
Л1 |
Вк1 |
Л2 |
|
|
|
Вк2 |
|
||
|
|
|
"сеть" |
|
Рис. 2.5. Принципиальная схема установки
В паровом котле 1 с электрическим нагревателем 2 происходит испарение воды. Давление пара в котле определяется по манометру М1, а расход регулируется вентилем В2. Для подсушки и небольшого подогрева пара на выходе из котла имеется электрический пароперегреватель 3. Далее пар поступает в конденсатор 4, где он конденсируется за счет отвода теплоты к охлаждающей воде. Расход охлаждающей воды регулируется вентилем В1. Давление пара перед конденсатором измеряется манометром М2. Расходы охлаждающей воды и конденсата измеряются мерными стаканами. Измерение температуры
62
осуществляется термопарами градуировки ХК в комплекте с потенциометром КСП–4 (на схеме не показан) или ПП–63.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ознакомившись со схемой установки и ее элементами включить тумблер "Сеть", при этом должна загореться контрольная лампочка. Включить тумблер Вк1 и латром Л1 подать напряжение на нагреватель котла. Открыть вентиль В1 и отрегулировать и расход охлаждающей воды 200 г/мин. Включить тумблер Вк2 и латром Л2 подать напряжение на пароперегреватель. При достижении давления в котле 2 атм. открыть вентиль В2. После того, как поток конденсата стабилизируется за 20 с набрать конденсат в мерный стакан и измерить температуру пара на выходе из котла (t1), перед конденсатором (t2), температуру конденсата (t3), температуру охлаждающей воды на входе (t/в ) и выходе (tв// ) из конденсатора, давление пара
перед конденсатором. Результаты измерений занести в протокол наблюдений (табл. 1).
Таблица 2.7
Протокол наблюдений
Р2 |
t1 |
t2 |
t3 |
tв/ |
tв// |
|
С |
С |
С |
С |
С |
||
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТОВ
1. Определяют расход охлаждающей воды
G |
в |
|
mв |
, кг/с |
(2.48) |
|
|||||
|
|
|
|
||
|
|
63 |
|
||
где mв – масса воды в мерном стакане, кг; – время, за которое набралась вода в стакан, с.
2. Определяют расход конденсата:
G |
к |
|
mк |
, кг/с |
(2.49) |
|
|||||
|
|
|
|
||
где mк – масса конденсата в мерном стакане, кг; – время, за которое набрался конденсат в стакан, с.
3.Определяют значение энтальпии перегретого пара из
приложения 6 (hпп = f(P2, t2)), а энтальпии сухого насыщенного пара и кипящей воды из приложения 5 (h// = f(P2) и h/ = f(P2)).
4.Определяют энтальпию конденсата
hк cвt3, кДж/кг |
(2.50) |
где св = 4,19 кДж/кг К – теплоемкость воды.
5. Скрытая теплота парообразования определяется из уравнения теплового баланса установки
Gкr Gк hпп h Gк h hк Qпот Gвcв tв// tв/ , (2.51)
где Gк, Gв – расходы конденсата и охлаждающей воды, кг/с; hпп, h//, h/, hк – энтальпия перегретого пара, сухого насыщенного пара, кипящей воды и конденсата соответственно, кДж/кг; Qпот – потери теплоты в окружающую среду, кВт.
Следовательно,
r |
Gв |
Cв tв// t/в hпп h// h/ hк , кДж/кг |
(2.52) |
|
Gк |
||||
|
|
|
||
|
|
64 |
|