饱和蒸汽压...
饱和蒸汽温度与压力对照表
饱和蒸汽温度与压力对照表饱和蒸汽温度与压力对照表是一种用于蒸汽工程和热力学领域的重要参考资料,它是根据蒸汽的压力和温度之间的关系所编制的一个表格。
通过这个表格,我们可以方便地获取到在不同压力下的饱和蒸汽温度,或者在不同温度下的饱和蒸汽压力。
在蒸汽工程和热力学研究中,了解饱和蒸汽的温度和压力是至关重要的。
因为蒸汽是许多工业和能源领域中的重要介质,掌握蒸汽的性质和行为对于设计和运行蒸汽设备都具有重要意义。
饱和蒸汽是指蒸汽与水同时存在且处于平衡状态,这种状态下蒸汽的温度和压力是确定的。
饱和蒸汽温度与压力对照表的编制就是为了提供这些确定值。
下面是一个简化版本的饱和蒸汽温度与压力对照表:温度(℃)压力(MPa)-40 0.0061-30 0.0153-20 0.0386-10 0.09810 0.226110 0.472620 0.924730 1.735540 3.171450 5.579060 9.436670 15.3602以上是一个简单的饱和蒸汽温度与压力对照表,可以看出,当温度从-40℃逐渐升高时,饱和蒸汽的压力也在逐渐增加。
在实际应用中,我们通常会使用更为详细和精确的饱和蒸汽温度与压力对照表。
而这些表通常会分为多个小节,按照不同的蒸汽压力范围进行划分,以便于读者能够快速准确地找到所需的数据。
此外,对于饱和蒸汽温度与压力对照表的编制,存在着一定的标准和规范。
常见的国际标准有美国标准ANSI/ASME PTC 6《蒸汽排气机性能测试准则》、国际标准ISO 13445-3《压力设备-压力容器制造规范-第3部分:材料》等。
这些标准和规范为饱和蒸汽温度与压力对照表的编制提供了统一的方法和要求,保证了数据的准确性和可靠性。
总结起来,饱和蒸汽温度与压力对照表是蒸汽工程和热力学研究的重要参考资料,它提供了蒸汽在不同压力和温度下的相关数据。
饱和蒸汽温度与压力对照表的编制遵循一定的标准和规范,其中的数据来源于实验和理论计算。
饱和蒸汽压力——温度对照表
160
6.181
194
13.690
127
2.468
161
6.339
195
13.987
128
2.544
162
6.502
196
14.298
129
2.622
163
6.667
197
14.596
130
2.701
164
6.836
198
14.909
131
2.783
165
7.008
199
15.226
132
0.150
127.0
0.520
160.0
-0.060
75.0
0.155
128.0
0.540
161.0
-0.062
73.5
0.160
128.5
0.560
162.5
-0.064
71.5
0.165
129.0
0.580
163.5
-0.066
70.0
0.170
129.5
0.600
164.5
-0.068
68.0
175
8.924
108
1.339
142
3.823
176
9.137
109
1.385
143
3.931
177
9.353
110
1.433
144
4.042
178
9.574
111
1.482
145
4.155
179
9.798
112
1.532
饱和水的蒸汽分压计算公式
饱和水的蒸汽分压计算公式饱和水的蒸汽分压是指在一定温度下,水蒸气和液态水达到动态平衡时,水蒸气的压强。
这个值对于许多工程和科学领域都是非常重要的,比如在气象学中用于预测天气,工程中用于设计和操作蒸汽动力系统等。
因此,计算饱和水的蒸汽分压的公式是非常有用的。
饱和水的蒸汽分压与温度之间的关系可以用饱和水蒸汽压力公式来描述。
根据饱和水蒸汽压力公式,饱和水的蒸汽分压可以用以下公式来计算:Ps = 10^(A B / (T + C))。
其中,Ps是饱和水的蒸汽分压(单位为千帕),T是温度(单位为摄氏度),A、B和C是常数。
这个公式是根据实验数据得出的经验公式,可以用来在一定范围内准确地计算饱和水的蒸汽分压。
在工程和科学领域中,通常会根据实际需求选择合适的常数值来进行计算。
饱和水的蒸汽分压公式的推导。
饱和水的蒸汽分压公式的推导是基于热力学原理和实验数据的分析。
在热力学中,饱和水的蒸汽分压与温度之间的关系可以用饱和水蒸汽压力公式来描述。
饱和水蒸汽压力公式可以用来描述在一定温度下,液态水和水蒸气达到动态平衡时,水蒸气的压强。
饱和水蒸汽压力公式可以用以下公式来描述:ln(Ps) = A B / (T + C)。
其中,Ps是饱和水的蒸汽分压(单位为千帕),T是温度(单位为摄氏度),A、B和C是常数。
通过对实验数据的分析和拟合,可以得到A、B和C的数值。
这些常数值可以用来计算饱和水的蒸汽分压。
在工程和科学领域中,通常会根据实际需求选择合适的常数值来进行计算。
饱和水的蒸汽分压公式的应用。
饱和水的蒸汽分压公式在工程和科学领域中有着广泛的应用。
在气象学中,饱和水的蒸汽分压公式可以用来预测天气和气候变化。
在能源领域中,饱和水的蒸汽分压公式可以用来设计和操作蒸汽动力系统。
在化工领域中,饱和水的蒸汽分压公式可以用来设计和操作蒸馏和蒸发设备。
通过使用饱和水的蒸汽分压公式,可以准确地计算在一定温度下饱和水的蒸汽分压,从而为工程和科学领域的设计和操作提供重要的参考数据。
饱和蒸气压
饱和蒸气压饱和蒸气压指在一个密闭空间内,某种物质在给定的温度下,该物质的液相、气相共存时的气体压力(分压)。
此时,蒸发/凝结过程达到动态平衡。
通常对水来说温度越高,蒸气压越大。
当气体的压强(分压)与饱和蒸汽压相等时,对应的温度称为露点,这时空气的相对湿度为100%。
此时如果降低温度或者增加空气中水蒸气的含量,就会出现水凝结的现象。
水的饱和蒸汽压可以根据Goff-Gratch方程式确定。
蒸气压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸气,这些蒸气对液体表面产生的压强就是该液体的蒸气压。
比如,水的表面就有水蒸气压,当水的蒸气压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。
我们通常看到水烧开,就是在100摄氏度时水的蒸气压等于一个大气压。
蒸气压随温度变化而变化,温度越高,蒸气压越大,当然还和液体种类有关。
一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸气所产生的压强叫饱和蒸气压,它随温度升高而增加。
如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。
如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。
当水不断蒸发时,水面上方气相的压力,即水的蒸气所具有的压力就不断增加。
但是,当温度一定时,气相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的气相压力称为水在该温度下的饱和蒸气压力。
当气相压力的数值达到饱和蒸气压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,气相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸气的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到平衡状态。
所以,液态纯物质蒸气所具有的压力为其饱和蒸气压力时,气液两相即达到了相平衡。
饱和蒸气压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度。
饱和蒸气压越大,表示该物质越容易挥发。
当气液或气固两相平衡时,气相中A物质的气压,就为液相或固相中A物质的饱和蒸气压,简称蒸气压。
下面为影响因素:1.对于放在真空容器中的液体,由于蒸发,液体分子不断进入气相,使气相压力变大,当两相平衡时气相压强就为该液体饱和蒸汽压,其也等于液相的外压;温度升高,液体分子能量更高,更易脱离液体的束缚进入气相,使饱和蒸气压变大。
饱和蒸汽压
饱和蒸气压编辑[bǎo hézhēng qìyā]饱和蒸汽压即饱和蒸气压。
在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压。
同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。
不同液体饱和蒸气压不同,溶剂的饱和蒸气压大于溶液的饱和蒸气压;对于同一物质,固态的饱和蒸气压小于液态的饱和蒸气压。
蒸汽压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸汽,这些蒸汽对液体表面产生的压强就是该液体的蒸汽压。
比如,水的表面就有水蒸汽压,当水的蒸汽压达到水面上的气体总压的时候,水就沸腾。
我们通常看到水烧开,就是在100摄氏度时水的蒸汽压等于一个大气压。
蒸汽压随温度变化而变化,温度越高,蒸汽压越大,当然还和液体种类有关。
一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸汽所产生的压强叫饱和蒸汽压,它随温度升高而增加。
如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。
如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。
当水不断蒸发时,水面上方汽相的压力,即水的蒸汽所具有的压力就不断增加。
但是,当温度一定时,汽相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的汽相压力称为水在该温度下的饱和蒸汽压力。
当汽相压力的数值达到饱和蒸汽压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,汽相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸汽的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到平衡状态。
所以,液态纯物质蒸汽所具有的压力为其饱和蒸汽压力时,汽液两相即达到了相平衡。
饱和蒸汽压是物质的一个重要性质,它的大小取决于物质的本性和温度。
饱和蒸汽压越大,表示该物质越容易挥发。
1定义编辑2计算公式编辑(1)Clausius-Claperon方程:d lnp/d(1/T)=-H(v)/(R*Z(v))式中p为蒸气压;H(v)为蒸发潜热;Z(v)为饱和蒸汽压缩因子与饱和液体压缩因子之差。
饱和蒸汽温度与压力对照表
饱和蒸汽温度压力对照表问题:饱和蒸汽温度与压力对照表说明:蒸汽是常用的换热介质,而温度控制是通过一定压力下的流量调节来实现的,希望大家建立一个基本的概念;在热交热器或者其它需要蒸汽阀门的地方,大家在选型时经常会用到; 现将饱和蒸汽的温度与压力对照表整理,供大家参考可以说对的,10公斤绝对大气压对应的饱和蒸汽温度就是179度,楼上的说的184度是10公斤表压也就是压力表上指示的压力;压力表是从0开始记数的,而大气本身就有1公斤的压力,绝对大气压=表压+1,184度是11公斤绝对大气压下的饱和蒸汽对应温度;这里都强调“饱和蒸汽”,因为还有“过热蒸汽”,过热蒸汽的温度是不于压力成对应关系的;Antoine公式: lnP=T在290~500K之间P:MPaT:K我用这个公式算出来是T= 约179度.不知道对不对请高手指教饱和蒸汽压力、温度对照表2008-05-24 10:53:57 阅读16207 评论10 字号:大中小订阅加热室温度差=壳层压力真空度相应温度-加热室料液温度蒸汽过热度=蒸汽温度-饱和蒸汽压力相应温度压力单位非常的多,如果要全部写出来……呵呵,我还做不到,我至今也没都认识全,不过有很多很少使用;主要还是学习国际单位和几个常用单位就可以了;常用压力单位有:帕斯卡N/m2Pa 千帕kPa 兆帕MPa巴bar 毫巴mbar微巴μbar标准大气压atm磅力/英寸^2 lb/inch2psi工程大气压kgf/cm2托Torr=毫米汞柱mmHg英寸汞柱inchHg毫米水柱mmH2O达因/厘米2dyn/cm2换算关系:1兆帕MPa=1000000帕Pa1巴bar=1000毫巴mbar1毫巴mbar=1000微巴μbar=1000达因/厘米2dyn/cm2 1托Torr=1毫米汞柱mmHg=帕Pa1工程大气压=1千克力/厘米2kgf/cm21物理大气压=1标准大气压atm。
饱和蒸汽压力对照表 excel
饱和蒸汽压力对照表 excel
饱和蒸汽压力对照表是用来记录不同温度下饱和蒸汽的压力数值的表格。
这种表格通常用于工程、化工、热力学等领域,用来帮助工程师、科研人员等快速获取不同温度下饱和蒸汽的压力数值,以便进行相关的计算和设计。
在Excel中创建饱和蒸汽压力对照表可以通过以下步骤实现:
1. 打开Excel软件,新建一个工作表。
2. 在第一列输入温度的数值,可以从低温到高温逐渐增加。
3. 在第二列输入与每个温度对应的饱和蒸汽压力数值。
4. 可以使用已知的饱和蒸汽压力公式或者直接从已有的饱和蒸汽压力对照表中获取数据,填入对应的单元格中。
5. 可以使用Excel的图表功能将数据可视化,以便更直观地观察温度和饱和蒸汽压力之间的关系。
在实际工程中,饱和蒸汽压力对照表的应用非常广泛。
工程师可以通过查阅这个表格来获取所需温度下的饱和蒸汽压力,从而进行相关设备的设计和运行参数的计算。
此外,这个表格也可以用于教学和科研领域,帮助学生和研究人员更好地理解和应用蒸汽的相关知识。
总之,饱和蒸汽压力对照表在工程实践中具有重要的作用,通过Excel创建这样的表格可以方便快捷地获取和管理相关数据,为工程设计和科研提供便利。
氟化氢饱和蒸汽压和温度
氟化氢饱和蒸汽压和温度
氟化氢是一种无色、刺激性味、有毒的气体,还是一种重要的化学原料。
氟化氢在生产过程中通常以75%至99.99%的浓度存在,这意味着氟化氢气体的饱和蒸汽压和温度是很重要的指标。
氟化氢的饱和蒸汽压指的是氟化氢气体在一定温度下达到饱和时的压力。
在一定温度下,当氟化氢的饱和蒸汽压达到大气压时,氟化氢会在该温度下开始液化。
氟化氢的饱和蒸汽压与温度之间存在着密切的关联。
随着氟化氢的温度升高,其饱和蒸汽压也会升高。
在一定范围内,氟化氢饱和蒸汽压与温度的关系可以由饱和蒸汽压方程来描述。
该方程可以用来预测在不同温度下氟化氢的饱和蒸汽压值。
一般来说,氟化氢的饱和蒸汽压与温度之间的关系可以由Clapeyron方程式来描述:P = exp(-ΔHvap / RT)其中P是氟化氢的饱和蒸汽压,ΔHvap是氟化氢的汽化热,R是气体常数,T是温度。
在氟化氢的生产和使用中,熟悉氟化氢的饱和蒸汽压和温度是很重要的。
这些数据对于维护操作的安全以及化学反应的正确性是至关重要的。
需要注意的是,由于氟化氢的毒性和腐蚀性,处理氟化氢时必须格外小心。
人类无法直接感受氟化氢的存在,而且氟化氢的刺激性味和毒性在高浓度情况下可能会导致严重的健康问题。
因此,在处理和
使用氟化氢时,必须掌握正确的安全措施,如佩戴特殊防护装置、保持通风良好等等。
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物理化学实验报告
实验名称:液体饱和蒸汽压的测定学院:化学工程学院
专业:化学工程与工艺
班级:化工11-2班
姓名:王彤学号11402010228
一、实验目的
1、掌握用等位计测定乙醇在不同温度下的饱和蒸汽压。
2、学会用图解法求乙醇在实验温度范围内的平均摩尔蒸发焓与正常沸点。
二、实验原理
一定温度下,液体纯物质与其气相达平衡时的压力,称为该温度下该物质的饱和蒸汽压,简称蒸汽压。
纯物质的蒸汽压随温度的变化可用克拉贝龙方程来表示:
错误!未找到引用源。
(2.2.1)
设蒸汽为理想气体,在实验温度范围内摩尔蒸发焓△vap H m可视为常数,并略去液体的体积,将(2.2.1)式积分克劳修斯—克拉贝龙方程:
错误!未找到引用源。
(2.2.2)
(2.2.2)中C为不定积分常数,此数值与压力p的单位有关。
由(2.2.2)式可见,实
验测定不同温度T下的饱和蒸汽压p,以错误!未找到引用源。
对错误!未找到引用源。
作图,得一直线,求得直线的斜率m和截距C,则乙醇的平均摩尔蒸发焓为:
错误!未找到引用源。
(2.2.3)
习惯上把液体的蒸汽压等于101.325KPa是的沸腾温度定义为液体的正常沸点,由(2.2.2)式还可以求得乙醇的正常沸点。
三、实验仪器、试剂
仪器:DPCY-2C型饱和蒸汽压教学试验仪,HK-1D型恒温水槽,WYB-1型真空稳压包,稳压瓶,安全瓶
试剂:无水乙醇
四、实验步骤
1、读取室温及大气压
2、装样
将等位计内装入适量待测液体乙醇。
A球管约2/3体积,U型管两边各1/2体积,然后装好各部分(各个接头处用短而厚的橡皮管链接,然后再用石蜡密封好,此步骤及所有连线,实验室已装好)。
3、教学试验仪置零
打开教学试验仪电源,预热5分钟,选择开关打到KPa,按下面板的置零键,显示值为00.00数值(大气压被视为零值看待)。
4、系统气密性检查
除了真空泵的安全瓶通大气外,其余活塞都关上,接通真气泵电源,关闭与真空泵链接的活塞,开始抽真空。
抽气减压至压力显示-40~-53KPa时,关闭三通活塞,使系统与真空泵、大气皆不相通。
观察压力示数,如果压力的示数能在3~5min内维持不变,或显示数字下降值<0.01KPa/秒,则表明系统部漏气,否则应逐段检查,消除漏气原因。
5、排除球管上方空间内的空气
打开HK-1D型恒温水槽电源,设定温度为25℃,接通冷凝水,同时调节搅拌器匀速搅拌,其目的是使等压计内外温度平衡,用WYB-1型真空稳压包控制抽气速度,抽气减压气泡逸出的速度以一个一个地逸出为宜(注意不能成穿成串地冲出)至液体轻微沸腾,此时AB弯管内的空气不断随蒸汽经C管逸出,如此沸腾3~5min,可认为空气被排除干净(压力显示约-94KPa)。
抽气结束后,先关闭真空稳压包上与稳压包连接的阀门,再关闭另一侧阀门,打开与真空泵连接的安全瓶活塞,使其通大气,最后关电源。
6、饱和蒸汽压的测定
当空气被排除干净,且体系温度恒定后,旋转稳压瓶上的直通活塞H,缓缓放入空气,直至B、C管中液面平齐,关闭直通活塞H,记录温度与压力。
然后,将恒温槽温度上升5℃,当待测液体再次沸腾,体系温度恒定后,再次放入空气使B、C管中液面再次平齐,记录温度与压力。
依次测定,共测5个值。
升高温度的间隔为5℃。
7、结束实验
实验结束后,再度一次大气压。
关闭电源,打开真空稳压包上中间的阀门,将体系放入空气,待等位计内乙醇冷却后,关掉冷凝器的冷却水。
整理好实验仪器,但不要拆装置。
五、数据记录与处理
温度:22.3 ℃
大气压(实验前):100.53 KPa,大气压(实验后):100.61 KPa
大气压(平均值):100.57 KPa
1、不同温度时乙醇的蒸汽压见表
表中,p为乙醇的饱和蒸汽压,p=p(大气压)—∣错误!未找到引用源。
p∣2、
计算可得C=18.74,m=-4.905
∴ΔvapHm=-m×R=4.905×8.315=40.78KJ/mol-1
相对误差=(42.59-40.78)/42.59=4.25%
ln(101.325/kPa)=-(40.78/8.315)×1/T b+18.74
∴T b=0.3473
∴t=0.3473×1000—273.15=74.15
相对误差=(74.15-78.4)/78.4=5.42%
六、结果与讨论
实验的相对误差很大,主要原因是仪器漏气,又无法确定漏气的位置。
其他原因可能还有实验仪器本身存在的仪器误差,球管液面上空的空气未被驱除干净等。