液体蒸发速率计算【可编辑】

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液体质量蒸发速率计算公式

液体质量蒸发速率计算公式

液体质量蒸发速率计算公式在我们的日常生活中,经常会遇到液体蒸发的现象,比如晾在外面的衣服会慢慢变干,水洼在太阳下逐渐消失。

那你有没有想过,液体蒸发的快慢到底是怎么计算的呢?这就得提到液体质量蒸发速率的计算公式啦。

先来说说什么是液体质量蒸发速率。

简单来讲,它就是指单位时间内液体蒸发的质量。

这个概念在很多领域都非常重要哦,像是化工生产中,要控制液体原料的蒸发速度;在环境科学里,研究水分的蒸发对气候的影响等等。

液体质量蒸发速率的计算公式是:蒸发速率 = (液体的蒸发潜热×蒸发面积×传质系数)/(液体的摩尔质量×总传热系数)。

这里面的每一项都有它特定的含义和作用。

比如说蒸发潜热,它就像是液体蒸发时需要的“能量门票”。

不同的液体,这张“门票”的价格可不太一样。

水的蒸发潜热就比较大,所以水蒸发起来相对就慢一些。

蒸发面积也很好理解,就像一块大饼,如果把它分成小块,那总的边缘面积就会变大,蒸发也就会变快。

液体的表面积越大,蒸发速率也就越高。

传质系数和总传热系数呢,这两个家伙有点复杂,不过你可以把它们想象成液体蒸发的“小助手”,“小助手”越厉害,液体蒸发就越顺利。

我给你讲个事儿吧。

有一次我在家里做实验,想看看盐水和清水哪个蒸发得快。

我准备了两个同样大小的碗,一个装了盐水,一个装了清水,然后放在阳台上。

过了一天,我发现清水碗里的水明显少了很多,而盐水碗里的变化不大。

这是为啥呢?后来我用液体质量蒸发速率的计算公式一分析,发现盐水的摩尔质量比清水大,所以它蒸发起来就更困难。

在实际应用中,这个计算公式可帮了大忙。

比如在化工厂里,工程师们要通过控制温度、压力等条件来调整液体的蒸发速率,以达到最佳的生产效果。

他们就会根据这个公式来精确计算,确保生产过程既高效又安全。

再比如,在农业中,农民伯伯们要考虑土壤中水分的蒸发情况,来决定什么时候浇水、浇多少水。

了解液体质量蒸发速率的计算公式,就能更好地规划灌溉,让庄稼茁壮成长。

应用蒸发率计算公式

应用蒸发率计算公式

应用蒸发率计算公式
蒸发率计算公式通常用于描述液体在一定时间内蒸发掉的百分比。

蒸发率计算公式可以因应用场景的不同而有所变化,但一般形式如下:
蒸发率= (蒸发掉的液体量/ 初始液体量) × 100%
其中:
•蒸发掉的液体量:指的是在特定时间内液体蒸发掉的数量。

•初始液体量:指的是液体在蒸发开始时的总量。

例如,如果你有一个容器装有100毫升的水,在一天后,容器里只剩下80毫升的水,那么蒸发率可以这样计算:
蒸发率= ((100毫升- 80毫升) / 100毫升) × 100% = 20%
这意味着在一天的时间里,有20%的水蒸发掉了。

请注意,这个公式是一个通用的蒸发率计算公式,具体应用时可能需要根据实际情况做出调整。

例如,在某些情况下,可能需要考虑温度、湿度、压力等环境因素对蒸发率的影响。

此外,蒸发率还可能受到液体自身性质(如表面张力、挥发性等)的影响。

因此,在实际应用中,需要根据具体情况调整或优化蒸发率计算公式。

液体蒸发速率计算

液体蒸发速率计算

结、并且一切从液体表面蒸 发出去的分子都立即被抽走 的前提下,所求得的水的蒸 发速率,平常所遇到的水的 蒸发速率当然就要小得多。
从单位液体表面蒸发出去的 液体的体积,它等于蒸发的 分子通量除以液体的分子数 密度,也等于凝结的分子通 量除以液体的分子数密度。
力学温度为 T 、分子的平均速
率为 v 、分子数密度为 ng、密
度为g,分子的质量为 m,摩 尔质量为 ,液体的分子数密
度为 nl、密度为l,普适气体
常量为 R,圆周率为 ,则有
液体的 蒸发速率
位液体表面蒸发出去的分子 的数目(蒸发的分子通量 ) 应该和在单位时间内凝结到 单位液体表面的分子的数目 (凝结的分子通量 )相等。
碰到液体的分子都要凝结, 就可以用饱和蒸气的分子通 量 J 来表示在单位时间内凝 结到单位液体表面的分子的 数目(凝结的分子通量 )。
被抽走,就不必再考虑刚刚 蒸发出去的分子又可能因受 到其他分子的碰撞而重新凝 结,此时液体表面会下降, 设液体表面下降的速率为u.
= gv/(4l) = [p/(RT)]
[8RT/()]1/2/(4l) = (p/l)[/(2RT)]1/2.
p = 2.34103 Pa,
l = 1.00103 kgm-3, = 18.010数据代入上式得
[18.010-3/(28.31 293)]1/2 ms-1 2.5410-3 ms-1 15.2 cmmin-1.

液体蒸发量的计算

液体蒸发量的计算

液体蒸发量的计算液体蒸发量的计算本计算方法适用于硫酸的酸液蒸发量的计算,其计算公式如下:Gz=M (0.000352+0.000786V)P·F式中,Gz——液体的蒸发量,kg/h;M ——液体的分子量,98;V ——蒸发液体表面上的空气流速,m/s,以实测数据为准,无条件实测时,一般可取0.2-0.5,取0.35;P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力,mmHg。

当液体重量浓度高于10%时,可查表5-150。

25度取23.756 mmHgF——液体蒸发面的表面积,m3。

(取0.25m 开口直径,一个罐开口)表5-150 溶液蒸气压(mmHg)44 756 442 .2025. 55. 112 518 209 324 .5126. 58. 118 231 739 .0428. 3671 123 987 349 .80 .96 214 .17)*23.756*0.049=0.071kg/h,考虑 2 个罐同时打开情况,0.143 kg/h发烟硫酸是浓度超过100%的硫酸,也就是它含有游离的三氧化硫气体.该液体在敞开状态时,由于三氧化硫气体的逸出,三氧化硫气体与空气中的水分有很强的结合性,形成白色酸雾,好象冒烟一样,故称发烟硫酸.浓硫酸一般指浓度大于75%的硫酸。

两者环境影响截然不同,普通硫酸是随水蒸气挥发产生的污染。

按《危险化学品重大危险源辨识》GN18218-2009发烟硫酸量大于100 吨就构成重大危险源,三氧化硫大于75 吨就重大危险源,而普酸数量再多也不构成重大危险源。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》三氧化硫生产场所30 吨,贮存场所75 吨为临界量。

硫酸厂卫生防护距离标准。

液体蒸发量的计算

液体蒸发量的计算

液体蒸发量的计算
本计算方法适用于硫酸的酸液蒸发量的计算,其计算公式如下:
Gz=M(0.000352+0.000786V)P·F
式中,Gz——液体的蒸发量,kg/h;
M——液体的分子量,98;
V——蒸发液体表面上的空气流速,m/s,以实测数据为准,无条件实测时,一般可取0.2-0.5,取0.35;
P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力,mmHg。

当液体重量浓度高于10%时,可查表5-150。

25度取23.756 mmHg
F——液体蒸发面的表面积,m3。

(取0.25m开口直径,一个罐开口)
表5-150 溶液蒸气压(mmHg)
*23.756*0.049=0.071kg/h,考虑2个罐同时打开情况,0.143 kg/h
发烟硫酸是浓度超过100%的硫酸,也就是它含有游离的三氧化硫气体.该液体在敞开状态时,由于三氧化硫气体的逸出,三氧化硫气体与空气中的水分有很强的结合性,形成白色酸雾,好象冒烟一样,故称发烟硫酸.浓硫酸一般指浓度大于75%的硫酸。

两者环境影响截然不同,普通硫酸是随水蒸气挥发产生的污染。

按《危险化学品重大危险源辨识》GN18218-2009发烟硫酸量大于100吨就构成重大危险源,三氧化硫大于75吨就重大危险源,而普酸数量再多也不构成重大危险源。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》三氧化硫生产场所30吨,贮存场所75吨为临界量。

硫酸厂卫生防护距离标准。

液体蒸发量的计算

液体蒸发量的计算

液体蒸发量的计算
本计算方法适用于硫酸的酸液蒸发量的计算,其计算公式如下:
Gz=M(0.000352+0.000786V)P·F
式中,Gz——液体的蒸发量,kg/h;
M——液体的分子量,98;
V——蒸发液体表面上的空气流速,m/s,以实测数据为准,无条件实测时,一般可取0.2-0.5,取0.35;
P——相应于液体温度下的空气中的蒸气分压力,mmHg。

当液体重量浓度高于10%时,可查表5-150。

25度取23.756 mmHg
F——液体蒸发面的表面积,m3。

(取0.25m开口直径,一个罐开口)
表5-150 溶液蒸气压(mmHg)
*23.756*0.049=0.071kg/h,考虑2个罐同时打开情况,0.143 kg/h
发烟硫酸是浓度超过100%的硫酸,也就是它含有游离的三氧化硫气体.该液体在敞开状态时,由于三氧化硫气体的逸出,三氧化硫气体与空气中的水分有很强的结合性,形成白色酸雾,好象冒烟一样,故称发烟硫酸.浓硫酸一般指浓度大于75%的硫酸。

两者环境影响截然不同,普通硫酸是随水蒸气挥发产生的污染。

按《危险化学品重大危险源辨识》GN18218-2009发烟硫酸量大于100吨就构成重大危险源,三氧化硫大于75吨就重大危险源,而普酸数量再多也不构成重大危险源。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》三氧化硫生产场所30吨,贮存场所75吨为临界量。

硫酸厂卫生防护距离标准。

液体蒸发速率计算

液体蒸发速率计算
精品课件
液体的 蒸速率
精品课件
当液相和饱和蒸气相平
衡共存时,在单位时间内从
单位液体表面蒸发出去的分
子的数目(蒸发的分子通
量 )应该和在单位时间内
凝结到单位液体表面的分子
的数目(凝结的分子通量 )
相等。
精品课件
如果忽略饱和蒸气分子
碰到液体表面时的反射,认
为碰到液体的分子都要凝结,
就可以用饱和蒸气的分子通
将这些数据精品代课件 入上式得
(p/l)[/(2RT)]1/2 =
(2.34103/1.00103) [18.010-
3/(28.31 293)]1/2 ms-1
2.54精品课件10-3 ms-1
这是在假定所有蒸气分 子只要碰到液体表面时就会 凝结、并且一切从液体表面 蒸发出去的分子都立即被抽 走的前提下,所求得的水的 蒸发速率,平常所遇到的水 的蒸发速率当然就要小得多。
,则有
精品课件
u = J/nl = ngv/(4nl) = mngv/(4mnl) = gv/(4l) = [p/(RT)]
[8RT/()]1/2/(4l)
= 精品课件
对于20℃的水,已

T = 293 K, p = 2.34103 Pa, l = 1.00103 kgm-3, = 18.010-3 kgmol-1, R = 8.31 Jmol-1K-1.
间内从单位液体表面蒸发出
去的液体的体积,它等于蒸
发的分子通量除以液体的分
子数密度,也等于凝结的分
子通量除以液体的分子数密
度。
精品课件
设饱和蒸气可以视为理想
气体,饱和蒸气的压强为 p、
热力学温度为 T 、分子的平
均速率为 v 、分子数密度为

液体在其正常沸点下的蒸发热计算

液体在其正常沸点下的蒸发热计算

液体在其正常沸点下的蒸发热计算
蒸发热是液体在一定压强下沸腾时所需要的热量.对于不同的液体,它们蒸发的快慢程度和温度高低都有关系.从表中可以看出:当液体的温度越高、液面上方气流速度越大时,其蒸发热就越小;反之则蒸发热较大.因此,为了使一些挥发性很强的物质能够顺利地通过蒸馏塔,使用蒸馏装置必须满足两个条件:一是要保证气液接触良好,二是要尽量减少接触面积.
你好!正常沸点时液体的蒸发潜热=(1-升华热)×温度×10^5W\/ kg=0.0014MPa×10^3Kw\/ kgx1\/273.15℃=7.45×10^4J。

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= gv/(4l) = [p/(RT)]
[8RT/()]1/2/(4l) = (p/l)液[体蒸发速/率(计算2RT)]1/2.
Байду номын сангаас
对于20℃的水,已知 T = 293 K, p = 2.34103 Pa,
l = 1.00103 kgm-3, = 18.010-3 kgmol-1,
R = 8.31 Jmol-1K-1. 将这些数据代入上式得
液体蒸发速率计算
u = (p/l)[/(2RT)]1/2
= (2.34103/1.00103) [18.010-3/(28.31 293)]1/2 ms-1
2.5410-3 ms-1 15.2 cmmin-1.
液体蒸发速率计算
这是在假定所有蒸气分子 只要碰到液体表面时就会凝 结、并且一切从液体表面蒸 发出去的分子都立即被抽走 的前提下,所求得的水的蒸 发速率,平常所遇到的水的 蒸发速率当然就要小得多。
液体蒸发速率计算
现在如果假定所有从液体 表面蒸发出去的分子都立即 被抽走,就不必再考虑刚刚 蒸发出去的分子又可能因受 到其他分子的碰撞而重新凝 结,此时液体表面会下降, 设液体表面下降的速率为u.
液体蒸发速率计算
u 可以称为液体的蒸发速 率,其实就是在单位时间内 从单位液体表面蒸发出去的 液体的体积,它等于蒸发的 分子通量除以液体的分子数 密度,也等于凝结的分子通 量除以液体的分子数密度。
液体的 蒸发速率
液体蒸发速率计算
当液相和饱和蒸气相平衡 共存时,在单位时间内从单 位液体表面蒸发出去的分子 的数目(蒸发的分子通量 ) 应该和在单位时间内凝结到 单位液体表面的分子的数目 (凝结的分子通量 )相等。
液体蒸发速率计算
如果忽略饱和蒸气分子碰 到液体表面时的反射,认为 碰到液体的分子都要凝结, 就可以用饱和蒸气的分子通 量 J 来表示在单位时间内凝 结到单位液体表面的分子的 数目(凝结的分子通量 )。
液体蒸发速率计算
设饱和蒸气可以视为理想气
体,饱和蒸气的压强为 p、热
力学温度为 T 、分子的平均速
率为 v 、分子数密度为 ng、密
度为g,分子的质量为 m,摩 尔质量为 ,液体的分子数密
度为 nl、密度为l,普适气体
常量为 R,圆周率为 ,则有
液体蒸发速率计算
u = J/nl = ngv/(4nl) = mngv/(4mnl)
液体蒸发速率计算
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