关于蒸汽的潜热

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蒸汽温度与压力,比热容和汽化潜热

蒸汽温度与压力,比热容和汽化潜热

蒸汽温度与压力,比热容和汽化潜热我在计算一个冷凝器的换热面积,但是分别用比热容和汽化潜热计算出来的答案不一样,差10倍。

例题:要求把1000KG/h丙酮从62?冷却到35?,比热容为2.27KJ/KG.K,汽化潜热为523KJ/KG,假设传热系数K=250。

计算出平均温差为12.74?(1)Q=1000×2.27(62-35)=59000KJ/h=16.4KJ/WS=16.4×1000/12.74*250=5m2 (2)Q=1000×523=523000KJ/h=145.2KJ/WS=145.2×1000/12.74*250=45.6m2 这两中计算哪中有问题啊,最佳答案主要是你概念没有弄清楚。

热比容是指温度没升高一度或降低一度所吸收或放出的热量,而且气态和液态的比热容是不一样的。

汽化潜热是指工质由水液态变成气态所吸收的热量,在这个过程中温度是没有发生变化的,他的值也等于液化潜热,就是工质由气态变成液态所放出的热量。

所以你再计算的时候首先应该判断丙酮由62冷到35,有没有发生相变,如果发生了加计算汽化潜热进去,如果没有相变,就不需要考虑汽化潜热。

因为丙酮的沸点是56.48?,所以过程中肯定有相变的。

所以计算应该是:1000×(气态丙酮比热容×(62-56.48)+523+液态丙酮比热容×(56.23-35))除以250*12.74由于你给的比热容不知道为气态还是液态比热容,所以题目本身存在缺陷,如果认为是一样的,那你待进去就是答案了饱和水蒸汽汽化潜热压力 /Mpa 温度/? 汽化潜热 kJ/kg 汽化潜热 kcal/kg0.10 99.634 2257.6 539.32 0.12 104.81 2243.9 536.05 0.14 109.318 2231.8 533.16 0.16 113.326 2220.9 530.55 0.18 116.941 2210.9 528.17 0.20 120.24 2201.7 525.97 0.25 127.444 2181.4 521.12 0.30 133.556 2163.7 516.89 0.35 138.891 2147.9 513.12 0.40 143.642 2133.6 509.70 0.50151.867 2108.2 503.63 0.60 158.863 2086 498.33 0.70 164.983 2066 493.55 0.80 170.444 2047.7 489.18 0.90 175.389 2030.7 485.12 1.00 179.916 2014.8 481.32 1.10 184.1 1999.9 477.76 1.20 187.995 1985.7 474.37 1.30 191.644 1972.1 471.12 1.40 195.078 1959.1 468.01 1.50 198.327 1946.6 465.03 1.60 201.41 1934.6 462.16 1.70 204.346 1923 459.39 1.80 207.151 1911.7 456.69 1.90 209.838 1900.7 454.06 2.00 212.417 1890 451.51 2.20 217.289 1869.4 446.58 2.40 221.829 1849.8 441.90---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 财务管理工作总结[财务管理工作总结]2009年上半年,我们驻厂财会组在公司计财部的正确领导下,在厂各部门的大力配合下,全组人员尽“参与、监督、服务”职能,以实现企业生产经营目标为核心,以成本管理为重点,全面落实预算管理,加强会计基础工作,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,财务管理水平有了大幅度的提高,财务管理工作总结。

关于蒸汽的潜热

关于蒸汽的潜热

关于蒸汽的潜热关于蒸汽的潜热最近发现一个问题:饱和蒸汽压力越高,其潜热越小,比如2公斤饱和蒸汽的潜热是KG,而5公斤饱和蒸汽的潜热是KG,10公斤饱和蒸汽的是2005KJ/KG,20公斤饱和蒸汽的是1892KJ/KG,请问各位海友,为什么蒸汽的压力越高,饱和蒸汽的潜热越小呢,最好能用理论解释,谢谢~应该从分子状态考虑,将水分子看作是实际气体,因为压强变大时体积减小,根据分子碰撞理论。

分子之间的碰撞会加剧,从而增加了分子的活跃度,使水分子较压强较小时更加容易逃逸,换句话说就是吸收的热量较少即汽化潜热变小。

随着压力的升高,蒸汽的饱和温度升高,蒸汽(水)分子的动能相应增加,从外界获得较少的热量,就可以使蒸汽分子具有脱离相邻分子间引力的能量,所以随着压力的升高,汽化潜热减少。

1kg饱和液体定压汽化为饱和蒸汽所需的热量称为汽化潜热,汽化过程的压力越高,汽化潜热的数值越小。

一般把汽化潜热中转变为内能的部分称为内汽化潜热,把用于对外做功的部分称为外汽化潜热。

饱和的状态很重要~压力越高,液体达到饱和需要的热量是越多的,但是在饱和的基础上,压力高的饱和液体更容易汽化,需要的潜热越小。

这就是为什么在热力学中要引入"焓"的概念的原因之一.建议用焓的概念分别描述饱和水与饱和水蒸气,再描述潜**较容易理解~“在相同温度下,过热水的潜热远大于蒸汽的潜热。

”这句话对吗,同种物质在温度相同、方向相反的相变过程中所吸入或放出的潜热,其量值必相等过热水与水蒸汽同为水,在温度相同时由液变汽或汽变液,吸放的热量应该相等,即潜热相等楼主的意思是相同温度的过热水蒸汽与饱和水蒸气潜热比较吗,如果是这样“在相同温度下,过热水的潜热远大于蒸汽的潜热。

”这句话就对了。

因为过热水汽先放热冷却达到饱和状态时才会释放潜热,而此饱和温度对应潜热必大于原过热温度下水汽潜热值。

仔细分析,条件不确定。

常识:常压下水的比热与相变潜热大约相差500倍。

蒸汽潜热计算方法

蒸汽潜热计算方法

一、计算方法蒸发量用重量M(Kg)来标度供热量Q(J)由温升热与气化潜热两部分组成。

1.温升热量Q1(J):温升热与蒸发介质的热容和蒸发介质的温升成正比,即:Q=C×M×ΔT;ΔT=T2-T1 热容C:J/Kg.℃这是个非常简单的公式,用于计算温升热量,液体的饱和压力随温度的提高而上升至液体表面上方压力时开始蒸发。

2.蒸发潜热Q2(J)为:Q2=M×ΔHΔH:液体的蒸发焓(汽化热)J/Kg3.总供热量Q=Q1+Q2二.举例现在需要用蒸汽来加热水,已经蒸汽的参数为0.8mpa,300℃,水量为12t/h,水温为57℃,现在将蒸汽直接通过水混合将来水加热到62℃,请问需要多少蒸汽呢?是否是按照等焓来计算呢放出热量为:蒸汽变成100℃水的冷凝潜热热量加上100℃的冷凝水变为62℃水放出的热量之和。

设需要蒸汽D千克/h。

吸收的热量为:12吨水从57℃升到62℃吸收的热量.数值取值为:水的比热按照C=1千卡/千克℃计0.8mpa,300℃蒸汽的冷凝潜热约为r=330千卡/千克,1吨蒸汽生成1吨凝液。

凝液温度为100℃,不考虑损失。

Q吸收=Cm(t2-t1)=1×12000×(62-57)=60000千卡/hQ冷凝放热=Dr=330DQ冷凝水降温放热= CD(T2-T1)=1×D×(100-62)=38 DQ吸收=Q冷凝放热+ Q冷凝水降温放热330 D+38 D=60000=163kg/h因此,需要该品位蒸汽0.163T/H,水量加热后上升到12.136t/h损失就按5-10%考虑了。

例子21吨水变成水蒸气是多少立方假设水的起始温度为20度;加热成为140度的水蒸汽(假设为饱和水蒸汽而不是过热水蒸汽)。

1,简略计算:常压下水的汽化热为540 千卡/公斤;需要的热量:(140-20)*1000=120000千卡,再加上汽化热540000千卡,共计660000千卡。

饱和蒸汽温度与汽化潜热的关系_解释说明以及概述

饱和蒸汽温度与汽化潜热的关系_解释说明以及概述

饱和蒸汽温度与汽化潜热的关系解释说明以及概述1. 引言1.1 概述本文旨在探讨饱和蒸汽温度与汽化潜热之间的关系。

饱和蒸汽温度是指在一定压力下,液体与气体之间达到动态平衡时所对应的温度,而汽化潜热则表示单位质量的物质从液体相变为气体所需要吸收或释放的热量。

这两个参数在热力学领域有着重要的应用价值,并且对于工程实践和科学研究都具有重要意义。

1.2 文章结构本文将围绕着饱和蒸汽温度与汽化潜热的关系展开讨论。

首先,在第2节中,将介绍饱和蒸汽温度的定义与性质以及汽化潜热的定义与计算方法。

随后,在第3节中,将详细解释说明饱和蒸汽温度与汽化潜热背后的原理及机制,并介绍一些实验验证案例。

接下来,在第4节中,将总结目前主流学说对于饱和蒸汽温度与汽化潜热关系的观点。

最后,在第5节中,将对本文进行综合分析,并展望其在工程应用和未来研究方面的潜力。

1.3 目的通过对饱和蒸汽温度与汽化潜热关系的研究,旨在深入理解其中的原理与机制,并总结目前学界对此问题提出的不同观点。

通过本文的论述,我们希望能够为工程实践提供有价值的参考,并推动未来更深入的研究。

饱和蒸汽温度与汽化潜热之间的关系对于设计和优化各种热力设备以及能源转换系统具有重要意义,因此本文的内容可为相关领域的专家学者提供理论指导和技术支持。

2. 饱和蒸汽温度与汽化潜热的关系2.1 饱和蒸汽温度的定义与性质饱和蒸汽温度是指在一定压力下,液体从液相变为气相时的温度。

当压力固定时,饱和蒸汽温度是一个唯一确定的值,具有确定性。

饱和蒸汽温度随着压力的增加而升高,随着压力的降低而降低。

2.2 汽化潜热的定义与计算方法汽化潜热是指单位质量的物质从液相变为气相所吸收或释放的热量。

在饱和状态下,液体与气体之间处于平衡状态,此时所需供给的热量称为汽化潜热。

计算汽化潜热可以使用以下公式:q = m * ΔHvap其中,q表示吸收或释放的热量(Joule),m表示物质的质量(kg),ΔHvap 表示单位质量物质从液相变为气相所需吸收或释放的热量(J/kg)。

饱和水蒸汽汽化潜热

饱和水蒸汽汽化潜热
0.025 105.5 0.210 134.5 -0.010 96.5 -0.081 59.0
0.030 107.0 0.220 135.5 -0.012 96.0 -0.082 57.5
0.035 108.0 0.230 136.5 -0.014 95.0 -0.083 56.0
0.040 109.0 0.240 137.5 -0.016 94.5 -0.084 55.0
0.085 118.0 0.330 146.0 -0.034 88.5 -0.093 39.0
0.090 119.0 0.340 147.0 -0.036 88.0 -0.094 35.5
0.095 119.5 0.350 147.5 -0.038 87.0 -0.095 32.5
0.100 120.0 0.360 148.5 -0.040 85.5 -0.096 28.5
0.045 110.0 0.250 139.0 -0.018 94.0 -0.085 53.5
0.050 111.0 0.260 139.5 -0.020 93.0 -0.086 52.0
0.055 112.0 0.270 140.5 -0.022 92.5 -0.087 50.0
0.060 113.0 0.280 141.5 -0.024 92.0 -0.088 48.5
0.175 130.5-0.070 66.5
加热室温度差=壳层压力(真空度)相应温度-加热室料液温度
过热度=蒸汽温度-饱和蒸汽压力相应温度
文章链接:中国化工仪器网/Tech_news/Detail/43070.html
0.150 127.0 0.520 160.0 -0.060 75.0
0.155 128.0 0.540 161.0 -0.062 73.5

蒸汽作为热媒的特点

蒸汽作为热媒的特点

蒸汽作为热媒的特点
蒸汽作为热媒具有以下特点:
1. 高效性:蒸汽具有很高的热容量和传热系数,能够快速传递热量,因此在工业加热和供暖中被广泛应用。

2. 易于控制:蒸汽的压力和温度可以通过控制阀和调节阀进行精确控制,从而实现对加热过程的有效控制。

3. 灵活性:蒸汽可以通过管道输送到需要加热的设备或空间,具有较大的灵活性和可扩展性。

4. 可靠性:蒸汽系统相对简单,维护成本较低,且在工业生产中已经得到长期应用,具有较高的可靠性。

5. 潜热利用:蒸汽在凝结时释放出大量的潜热,这使得它在加热过程中具有很高的能量利用效率。

6. 清洁环保:蒸汽不会产生污染,而且在一些应用中,蒸汽还可以用于清洗和消毒。

7. 广泛适用性:蒸汽适用于多种工业领域,如化工、制药、食品加
工、纺织等。

然而,蒸汽作为热媒也存在一些缺点,如蒸汽系统需要较高的初始投资,以及在输送过程中会有一定的热能损失。

此外,蒸汽系统还需要注意安全问题,如防止蒸汽泄漏和烫伤等。

在选择热媒时,需要综合考虑各种因素,包括应用需求、经济性和安全性等。

蒸汽的潜热和显热

蒸汽的潜热和显热

蒸汽的潜热和显热蒸汽是我们生活中常见的物质,也是许多工业和能源转换过程中不可或缺的重要组成部分。

蒸汽的潜热和显热是蒸汽在热力学过程中的两个重要物理量,具有重要的理论和实践意义。

一、潜热和显热的定义1. 潜热:指单位质量的物质在恒定压力下由液态转变为蒸汽时所吸收或放出的热量。

也就是说,在液态和气态之间转化时不发生温度变化的热量。

2. 显热:指单位质量的物质从一定的温度下升高到另一温度时所吸收或放出的热量。

也就是说,在温度变化过程中发生的热量。

二、潜热和显热的应用1. 工业应用在工业生产中,蒸汽是一种广泛应用的动力源和热源。

例如,在能源转换中,发电厂中的锅炉产生的蒸汽被输送到蒸汽涡轮上,在涡轮转动的过程中释放显热,将机械能转换成电能。

在化学工艺中,蒸汽常用于化学反应、干燥和蒸馏等过程中。

2. 节能减排在节能减排的理念下,人们广泛使用蒸汽作为替代能源。

在汽车工业中,火车和船舶的蒸汽机已被燃油发动机所取代。

在空调系统中,蒸汽压缩循环系统已经成为了效率较高的、能源利用率比传统空调高50%以上的最佳选择。

三、潜热和显热的研究1. 热力学热力学是研究热和其他形式的能量之间相互转化的学科,热力学基本原理是能量守恒和热力学第二定律。

潜热和显热的研究是热力学领域的重要内容,为了更好地研究蒸汽的能量转化过程和蒸汽的性质,热力学理论方面也在不断更新和完善中。

2. 工程应用工程应用方面,随着科学技术的不断发展,人们对蒸汽的研究也不断深入。

例如,在蒸汽发生器中的燃气中加入水蒸汽等技术,可以减少污染物的排放,并获得更高的热效率。

而智能控制技术的应用可以使蒸汽的潜热和显热的利用更加高效。

总之,蒸汽的潜热和显热是蒸汽的重要物理量,其在工业、能源转换和环保等领域的应用得到了广泛认可。

通过深入的研究和国际合作,相信未来会有更多的新技术和新应用形式不断涌现,为我们的生活带来更多的福祉。

蒸汽热量计算MicrosoftWord文档

蒸汽热量计算MicrosoftWord文档

从你的蒸汽温度和压力情况看,基本上是饱和水蒸气。

计算分两步计算,首先,蒸汽变成100℃的水,利用的是潜热,100℃的水变成80℃水利用的是显热。

(1)蒸汽变成100℃的水放热
查得180℃的蒸汽潜热约为2020KJ ...
zhangyong6404 发表于 2009-9-12 23:07
个人认为二楼的算法有疑问,按这个算法将100℃ 101Kpa的蒸汽变成80℃的水
释放的热量= 100℃的蒸汽潜热+100℃水变成80℃释放热
=2258.4+84=2342.4kj
大于180℃的数据。

即便是80℃的蒸汽变成80℃的水潜热也在2307kj
也比前者大。

2020的数据应该是180℃时蒸汽变成180℃的水说释放的热量
然后180摄氏度的水变成80摄氏度的水还要释放能量
应该是2020 +(180-80)*4.2=2440KJ
精确的数据是2447.31,由180℃时的汽化热2019.3KJ加上180℃水的液体焓减去
80℃的水的液体焓(763.25-334.03)。

不过压力好像不太对得上,要高于8.7公斤。

水水蒸气潜热

水水蒸气潜热

水水蒸气潜热
水蒸汽潜热,谐音“收获潜在温暖”,也代表着生活中一滴滴甜蜜记忆。

从海
淘手机配件,到偶尔与伙伴打闹游戏,大家既有共同体验,又孕育着幸福微笑。

换句话说,水蒸汽潜热就是人与人之间心灵交流,温暖互动的过程。

坐在沙发上,守一把火,品一茶,听一夕,这是一种放松的体验,一种冷静的心神疗法。

而初次见面,隔座相谈,慢慢地建立信息,交流思想,则代表了友谊的降临。

当我们迎来炎热的夏日,你可不可以做的像蒸汽一样一样的舒缓?太阳辐射的
热浪浮上梦幻天空,伴随着温暖的擦肩而过,或是被毛巾抚平的心绪,都令你倍感惬意。

穿梭于温度,然后手拉手,拥抱前行,旅途终会有落脚的地方,历经风雨,体会天地间的温暖拥抱。

水蒸汽潜热,改变了许多人对生活和感情的看法。

尤其是追求奢华物质的社会,更应该重视内心和精神上的享受。

虽然忙碌,也不忘拨出一定的时间,例如写一封安慰的信,打一通长话,耐心的聆听对方的心灵,用甜蜜的滋味包裹爱的气息,谱写不期而遇的音符,给彼此温馨关切,以及由衷深情。

今天,不妨摒弃功利,停一驻,拥入这股温煦的暖流,以水蒸汽潜热,安慰小
小心灵。

让拥有温暖的情谊,成为最宝贵的情义,让真正的感动,成为最美的归宿,最后,愿每一份心动,都洒满桃花朵朵。

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关于蒸汽的潜热
关于蒸汽的潜热
最近发现一个问题:饱和蒸汽压力越高,其潜热越小,比如2公斤饱和蒸汽的潜热是KG,而5公斤饱和蒸汽的潜热是KG,10公斤饱和蒸汽的是
2005KJ/KG,20公斤饱和蒸汽的是1892KJ/KG,请问各位海友,为什么蒸汽的压力越高,饱和蒸汽的潜热越小呢,最好能用理论解释,谢谢~
应该从分子状态考虑,将水分子看作是实际气体,因为压强变大时体积减小,根据分子碰撞理论。

分子之间的碰撞会加剧,从而增加了分子的活跃度,使水分子较压强较小时更加容易逃逸,换句话说就是吸收的热量较少即汽化潜热变小。

随着压力的升高,蒸汽的饱和温度升高,蒸汽(水)分子的动能相应增加,从外界获得较少的热量,就可以使蒸汽分子具有脱离相邻分子间引力的能量,所以随着压力的升高,汽化潜热减少。

1kg饱和液体定压汽化为饱和蒸汽所需的热量称为汽化潜热,汽化过程的压力越高,汽化潜热的数值越小。

一般把汽化潜热中转变为内能的部分称为内汽化潜热,把用于对外做功的部分称为外汽化潜热。

饱和的状态很重要~
压力越高,液体达到饱和需要的热量是越多的,但是在饱和的基础上,压力高的饱和液体更容易汽化,需要的潜热越小。

这就是为什么在热力学中要引入"焓"的概念的原因之一.
建议用焓的概念分别描述饱和水与饱和水蒸气,再描述潜**较容易理解~“在相同温度下,过热水的潜热远大于蒸汽的潜热。

”这句话对吗,
同种物质在温度相同、方向相反的相变过程中所吸入或放出的潜热,其量值必相等过热水与水蒸汽同为水,在温度相同时由液变汽或汽变液,吸放的热量应该相等,即潜热相等
楼主的意思是相同温度的过热水蒸汽与饱和水蒸气潜热比较吗,如果是这样“在相同温度下,过热水的潜热远大于蒸汽的潜热。

”这句话就对了。

因为过热水汽先放热冷却达到饱和状态时才会释放潜热,而此饱和温度对应潜热必大于原过热温度下水汽潜热值。

仔细分析,条件不确定。

常识:常压下水的比热与相变潜热大约相差500倍。

我觉得过热水要变成相同条件下的蒸汽,必须吸热,发生相变。

所以相同条件下的蒸汽肯定比水的潜热大
过热水是有一定的生成条件的:或因为水中缺少气泡,或其它原因,在100以上还保持着液态,这样的水叫过热水。

水的沸腾需要一个条件,是水中的微小气泡或容器壁表面的微小气泡或是容器表面极其微小的的裂纹中的空气。

否则极易形成过热水。

从上面的解释和定义来看,我们做一假设,如果对过热水停止加热而仅仅是增加扰动令其沸腾汽化,则其应吸收一部分热量(过热),但很快就会因能量守恒达到平衡,所以个人认为相同条件下饱和蒸汽的焓大于过热水的焓。

请教:偶然从一本厂家疏水阀的说明书上看到的,上面有一个水蒸气的特性数据表,蒸汽的压力越高,其潜热越小,这是为什么,另外蒸汽换热主要靠汽化潜热换热没错吧那是不是表明蒸汽压力越高,换热的效果,或者说是效率就越低,
温度相同,高压蒸汽的焓值反而比低压蒸汽小,冷凝时焓变小。

因此潜热小。

仅用焓值来评价蒸汽的价值是不全面的。

因为高压蒸汽虽然焓值小,但拥值(应该是火加用组成的那个字)大,这意味是着它有很强的做功能力,因此工艺上加热总是选低压蒸汽,如果生产高压蒸汽来加热,不仅要增加设备投入,效率也不好工艺加热一般是不用过热蒸汽的,因为从设备上来说,过热蒸汽对设备材质要求高,过热蒸汽要的换热面积大,因为我们加热主要用的是蒸汽的冷凝潜热,就需要很大一部分换热面积用来将过热蒸汽冷却为饱和蒸汽,根据实际经验,如果过热度每增加2,则换热器需增加1%的换热面积。

从工艺上来讲,过热蒸汽的传热系数没有饱和蒸汽的传热系数大。

过热蒸汽的使用,一般是用来发电、推动汽轮机等,为了防止蒸汽做完功之后,变成冷凝水打坏叶轮,所以需要过热蒸汽。

而一般的换热器,过热蒸汽就用得比较少,是因为相同的换热面积下,饱和蒸汽直接可以冷凝成水,这个潜热是很大的,而过热蒸汽先需要换热,将过热蒸汽温度降至饱和蒸汽,然后再换热,由饱和蒸汽变成冷凝水。

上述纯属个人意见,欢迎各位继续发表高论
个人觉得可以这么理解,蒸汽压力越高,其分子间距离越接近液体。

饱和蒸汽冷凝时,放出的气化潜热等于其减少的内能,而冷凝过程中温度不变,所以其气化潜热来自于水由气态变为液态分子势能的减少,故压力越高,潜热越小。

关于换热效果,我觉得只能说同样的换热负荷,压力越高,需要的饱和蒸汽量越大。

传热过程中我们不仅仅需要考虑消耗量,还需要考虑温差(传热速率)要满足工艺要求。

蒸汽压力越高,其冷凝水可以通过闪发尽量回收一部分蒸汽。

什么是蒸汽的潜热和显热,有什么区别,
显热:对固态、液态或气态的物质加热,只要它的形态不变,则热量加进去后,物质的温度就升高,加进热量的多少在温度上能显示出来,即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。

潜热:比如对液态的水加热,水的温度升高,当达到沸点时,虽然热量不断的加入,但水的温度不升高,一直停留在沸点,加进的热量仅使水变成水蒸气,即由液态变为气态。

这种不改变物质的温度而引起物态变化(又称相变)的热量称为潜热。

1Kg液体完全变为同温度下的饱和蒸气所吸收的热量,称为该温度下的汽化潜热,用符号r表示,单位kJ/kg。

显热就是没有产生相变时的单位热量,潜热则是发生了相变的单位热量
说白了就是:
1. 有相态变化时,温度不变,发生的热量交换,此热量成为潜热;
2. 没有相态变化,温度升高或降低,发生的热量交换,此热量成为显热; 楼上的已经说的很清楚了,我补充一句,一般潜热比显热大,利用价值也更高,欢迎补充
过热蒸汽首先放出过热热变成饱和蒸汽。

饱和蒸汽放出潜热变成饱和水。

所以,如果压力相同的话,饱和蒸汽与过热蒸汽的潜热相同,具体的数值与其压力相关。

过热蒸汽比饱和蒸汽多过热热
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