详细干空气物性特性参数
干空气物性特性参数
t
℃ T
K T
K ρ
Kg/m3 Cp
KJ/Kg.℃ 102λ
W/m.℃ 106μ
Pr
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 19
39
40
41
42
43
44
45
46
47 48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 20
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73 74
75
76
77
78 21
79
80 1
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125 126
127
128
129
130
131
132
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151 152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177 178
179
180
常见气体物性参数
精品
-可编辑- 几种常见气体的物性参数表
名称 化学式 密度kg/m3 分子量 气体常数(Kg,m)/(Kg.℃) 热容Kcal/(Kg. ℃)
K=cp/cv 粘度 沸点℃ 汽化热Kcal/kg 临界点
导热系数(kcal/h.℃) 熔点℃ cp cv 温度℃ 大气压ata 密度kg/m3
氮 N2 1.2507 28.02 30.26 0.250 0.178 1.40 170 -195.78 47.58 -147.13 33.49 310.96 0.0196 -209
氨 NH3 0.771 17.03 49.79 0.53 0.40 1.29 918 -33.4 328 132.4 111.5 236 0.0185 -77.7
氩 Ar 1.782 39.94 21.26 0.127 0.077 1.66 209 -185.87 38.9 -122.4 48.00 531 0.0149 -
乙炔 C2H2 1.171 26.02 32.59 0.402 0.323 1.24 93.5 -83.66 198 35.7 61.6 231 0.0158 -
苯 C6H6 - 78.05 10.85 0.299 0.272 1.1 72 +80.2 94 288.5 47.7 330 0.0076 - 精品
-可编辑- 正丁烷 C4H10 2.673 58.08 14.60 0.458 0.414 1.108 81.0 -0.5 92.3 152 37.5 225 0.0116 -
空气 - 1.293 (28.95) 29.27 0.241 0.172 1.40 173 -192/5 47 -140.75 37.25 310/50 0.021 -213
水蒸汽 H2O 1.00 18.02 47 - - - 125.5 100 595.9 - - - - 0
氢 H2 0.08985 2.016 420.6 3.408 2.42 1.407 84.2 -252.754 108.5 -239.9 12.8 31 0.140 -259
物性参数
1 二甲醚
分 子 式:C2H6O
结 构 式:CH3—O—CH3
相对密度(20℃)0.666,]
熔点-141.5℃,
沸点-24.9℃
分子式 C2H6O
分子量 46.07
摩尔质量 46.07
蒸气压(20℃) 0.51Mpa
熔点 -138.5℃
气体燃烧热 28.8MJ/Kg
沸点 -24.9℃
蒸发热(-20℃) 410KJ/Kg
临界温度 127℃
自燃温度 235℃
液体密度(20℃) 0.67Kg/L
爆炸极限、空气 3~17vol%
蒸气密度 1.61Kg/m3
闪点 -41℃(空气密度1.2936Kg/m3)
2
中文名: 甲烷
英文名: METHANE
CAS号: 74-82-8
化学式: CH4
所属族: 直链烷烃
分子量: 16.0428 g/mol
熔点: -182.456 C
沸点: -161.49 C
临界温度: -82.586 C
临界体积: 9.86E-05 m3/mol
偏心因子: 0.0115478
临界压缩因子: 0.286
偶极距: 0. debye
标准焓: -7.451997E+07 J/kmol
标准自由焓: -5.049E+07 J/kmol 3 绝对熵: 1.8627E+05 J/kmol/K
溶解参数: 5.68 (cal/cm3)1/2
折光率: 1.0004
等张比容: 72.618
甲醇
项目 甲醇
中文名称 甲醇
英文名称 methanol
分子式 CH3OH
结构式
分子量 32.04
颜色 无色透明
味觉 略有乙醇气味
化学类别
浓度 %(wt)
比重 0.7913 (d204)
粘度 cP 见表2.7
临界温度 ℃ 240
临界压力 MPa 7.95
定压比容Cp kJ/(kg℃) 2.51
沸点 ℃ 64.51
凝固点 ℃ -97.49
饱和蒸汽压 kPa
空气热导热系数-概述说明以及解释
空气热导热系数-概述说明以及解释
1.引言
1.1 概述
概述:
在热传导过程中,空气热导热系数是一个重要的参数。它反映了空气传热性能的特征,即空气对热量的传递能力。热导热系数是描述物质导热性能的一个基本参数,它是材料热传导性质的基础。
本文将重点介绍空气热导热系数的定义、影响因素以及应用,通过对这些内容的深入探讨,可以更好地了解空气热传导的特性,为相关领域的研究和应用提供参考依据。
1.2 文章结构
本文主要分为引言、正文和结论三个部分。在引言部分,将对空气热导热系数进行概述,介绍文章的结构和目的。接着在正文部分,将详细解释空气热导热系数的定义,分析影响空气热导热系数的因素,并探讨空气热导热系数的应用领域。最后在结论部分,将对文章的主要内容进行总结,展望空气热导热系数研究的未来发展方向,并进行结束语的总结。通过这样的结构安排,将全面系统地介绍空气热导热系数的相关知识,为读者提供详尽的信息和思考。 1.3 目的
本文旨在深入探讨空气热导热系数的相关知识,包括其定义、影响因素和应用等方面。通过对空气热导热系数进行系统性的分析和研究,旨在帮助读者更好地理解空气在热传导中的作用机制,进而推动相关领域的发展和应用。同时,通过本文的撰写,也旨在促进对空气热导热系数的深入探讨和讨论,为相关领域的学术研究和工程实践提供参考和指导。希望本文能够为读者对空气热传导性质有一个全面而清晰的认识,从而为相关领域的研究和实践工作提供有益的借鉴和启发。
2.正文
2.1 空气热导热系数的定义
空气热导热系数是指单位温度差下单位时间内通过单位厚度空气层的热量传导量。在常温下,空气的热导热系数通常在0.024~0.028 W/(m·K)范围内。
空气的热导热系数随着压力、温度、湿度等因素的变化而变化,因此在研究和应用中需要考虑这些因素对空气热导热系数的影响。在热传导过程中,热导热系数是一个重要的物理量,能够帮助我们理解热量在空气中的传播规律,进行有效的热工设计和热控制。
35摄氏度空气的密度和粘度
35摄氏度空气的密度和粘度
在温度和气体物性之间的关系中,气体的密度和粘度是两个重要的物性参数。虽然您提到的35摄氏度不在标准气象条件下(20摄氏度和1大气压),但我们可以通过一些基本的估算来得出在这个温度下的空气密度和粘度。
空气的密度:
空气的密度是指单位体积内的气体质量。在温度为35摄氏度(308.15K)下,如果我们假设空气为干燥空气,即没有水蒸气的影响,可以使用理想气体状态方程来估算空气的密度。
理想气体状态方程:\[PV = nRT\]
其中,\(P\) 是压力,\(V\) 是体积,\(n\) 是气体的摩尔数,\(R\)
是气体常数,\(T\) 是温度(开尔文)。
在常压下,标准气体常数为 \(R = 287 \, \text{J/(kg} \cdot
\text{K)}\)。
假设气体的摩尔质量为28.97 g/mol,这是空气的平均摩尔质量。
通过理想气体状态方程,我们可以求得空气的密度为:
\[\rho = \frac{m}{V} = \frac{n \cdot M}{V} = \frac{P \cdot
M}{RT}\]
其中,\(m\) 是质量,\(M\) 是摩尔质量,\(V\) 是体积,\(P\)
是压力,\(R\) 是气体常数,\(T\) 是温度。
代入数值(在35摄氏度下,将温度转换为开尔文:308.15K),以及 \(P = 101325 \, \text{Pa}\),我们得到空气的密度约为
\(1.134 \, \text{kg/m}^3\)。
空气的粘度:
空气的粘度是指流体内摩擦力产生的阻力。空气粘度的计算比较复杂,通常需要利用经验公式或专业气体物性数据库中的数据。在35摄氏度下,可以估算空气的粘度大约在 \(0.0000185 \, \text{Pa}
\cdot \text{s}\) 左右。
请注意,这些数值是估算值,实际情况可能因气体的组成、压力等因素而有所不同。对于更精确的数值,可以查阅相关气体物性数据或使用专业计算工具。
二氧化碳物性特性参数
二氧化碳物性特性参数
二氧化碳(CO2)是一种无色、无味、无臭的气体。在常温常压下,它是一种无毒、无燃性的气体。二氧化碳具有以下物性特性参数:
1. 密度:二氧化碳是一种相对较轻的气体,其密度为1.98 kg/m³,比空气稍重。这使得二氧化碳在空气中往往向下沉积,形成“下沉”特性。
2.熔点和沸点:二氧化碳的熔点为-78.5°C,沸点为-56.6°C。因此,在常温常压下,二氧化碳处于气体状态。当温度降低到熔点以下时,二氧化碳会凝固成为固体,通常称为干冰。
3.溶解性:二氧化碳在水中具有一定的溶解度,形成碳酸溶液。在常温下,二氧化碳可溶解约1千克二氧化碳溶解于1千克水中。这种溶解性使得二氧化碳能够在水中形成碳酸,从而对生物和环境产生一定的影响。
4.导热性:二氧化碳的导热系数较低,约为0.014W/(m·K)。这意味着二氧化碳的热传导能力较差,不如空气等其他气体传导热量效果好。
5.气味:虽然二氧化碳本身是无味无臭的,但在高浓度下,其可影响人类呼吸系统,导致呼吸困难和窒息。
6.光学特性:二氧化碳对红外线辐射具有吸收能力,在特定波长范围内具有较高的吸收率。这使得二氧化碳具有较好的光学特性,被广泛应用于激光等领域。
7.化学反应:二氧化碳是一种稳定的化合物,不易与其他物质发生反应。但在一些特殊条件下,例如高温高压下,二氧化碳可以与金属反应形成碳酸盐。
总结: 二氧化碳是一种常见的化学物质,具有一系列特性参数,包括密度、熔点和沸点、溶解性、导热性、气味、光学特性和化学反应等。这些特性参数使得二氧化碳在许多工业和科学领域得以广泛应用。
传热学复习题及其答案经典总结
传热学复习题及其答案(Ⅰ部分)
一、 概念题
1、试分析室内暖气片的散热过程,各个环节有哪些热量传递方式?以暖气片管内走热水为例。
答:有以下换热环节及传热方式:
(1) 由热水到暖气片管道内壁,热传递方式为强制对流换热;
(2) 由暖气片管道内壁到外壁,热传递方式为固体导热;
(3) 由暖气片管道外壁到室内空气,热传递方式有自然对流换热和辐射换热。
2、试分析冬季建筑室内空气与室外空气通过墙壁的换热过程,各个环节有哪些热量传递方式?
答:有以下换热环节及传热方式:
(1) 室内空气到墙体内壁,热传递方式为自然对流换热和辐射换热;
(2) 墙的内壁到外壁,热传递方式为固体导热;
(3) 墙的外壁到室外空气,热传递方式有对流换热和辐射换热。
3、何谓非稳态导热的正规阶段?写出其主要特点。
答:物体在加热或冷却过程中,物体内各处温度随时间的变化率具有一定的规律,物体初始温度分布的影响逐渐消失,这个阶段称为非稳态导热的正规阶段。
4、分别写出Nu、Re、Pr、Bi数的表达式,并说明其物理意义。
答:(1)努塞尔(Nusselt)数,lhNu,它表示表面上无量纲温度梯度的大小。(2)雷诺(Reynolds)数,luRe,它表示惯性力和粘性力的相对大小。
(3)普朗特数,aPr,它表示动量扩散厚度和能量扩散厚度的相对大小。
(4)毕渥数,lhBi,它表示导热体内部热阻与外部热阻的相对大小。
5、竖壁倾斜后其凝结换热表面传热系数是增加还是减小?为什么?。 答:竖壁倾斜后,使液膜顺壁面流动的力不再是重力而是重力的一部分,液膜流
动变慢,从而热阻增加,表面传热系数减小。另外,从表面传热系数公式知,公式中的g亦要换成sing,从而h减小。
6、按照导热机理,水的气、液、固三种状态中那种状态的导热系数最大?
答:根据导热机理可知,固体导热系数大于液体导热系数;液体导热系数大于气体导热系数。所以水的气、液、固三种状态的导热系数依次增大。
物性参数 2
1 二甲醚
分 子 式:C2H6O
结 构 式:CH3—O—CH3
相对密度(20℃)0.666,]
熔点-141.5℃,
沸点-24.9℃
分子式 C2H6O
分子量 46.07
摩尔质量 46.07
蒸气压(20℃) 0.51Mpa
熔点 -138.5℃
气体燃烧热 28.8MJ/Kg
沸点 -24.9℃
蒸发热(-20℃) 410KJ/Kg
临界温度 127℃
自燃温度 235℃
液体密度(20℃) 0.67Kg/L
爆炸极限、空气 3~17vol%
蒸气密度 1.61Kg/m3
闪点 -41℃(空气密度1.2936Kg/m3)
2
中文名: 甲烷
英文名: METHANE
CAS号: 74-82-8
化学式: CH4
所属族: 直链烷烃
分子量: 16.0428 g/mol
熔点: -182.456 C
沸点: -161.49 C
临界温度: -82.586 C
临界体积: 9.86E-05 m3/mol
偏心因子: 0.0115478
临界压缩因子: 0.286
偶极距: 0. debye
标准焓: -7.451997E+07 J/kmol
标准自由焓: -5.049E+07 J/kmol 3 绝对熵: 1.8627E+05 J/kmol/K
溶解参数: 5.68 (cal/cm3)1/2
折光率: 1.0004
等张比容: 72.618
甲醇
项目 甲醇
中文名称 甲醇
英文名称 methanol
分子式 CH3OH
结构式
分子量 32.04
颜色 无色透明
味觉 略有乙醇气味
化学类别
浓度 %(wt)
比重 0.7913 (d204)
粘度 cP 见表2.7
临界温度 ℃ 240
临界压力 MPa 7.95
定压比容Cp kJ/(kg℃) 2.51
沸点 ℃ 64.51
凝固点 ℃ -97.49
饱和蒸汽压 kPa
化工原理课程设计__换热器.
空气压缩机后冷却器设计 设计说明书
第 1 页 共 24 页 目录
一、设计任务 .............................................................................. 1
一、设计任务
1.空气压缩机后冷却器设计操作参数;
(1)空气
处理量: 14m3/min;操作压强:1.45MPa(绝对压)。
空气进口温度 160℃,终温:50℃
(2)冷却剂:常温下的水
初温:25°;终温:30℃;温升
(3)冷却器压降:
压降
2.设计项目
(1)确定设计方案,确定冷却器型式,流体流向和流速选择,冷却器的安装方式等。
(2)工艺设计:冷却器的工艺设计和强度计算,确定冷却剂用量,传热系数,传热面积,换人管长,管数,管间距,校对压力等。
(3)结构设计:管子在管板上的固定方式,管程分布和管子排列,分程隔板的连接,管板和壳体的连接,折流挡板等。
(4)机械设计:确定壳体,管板壁的厚度尺寸,选择冷却器的封头、法兰、接管法兰、支座等。
(5)附属设备选型
3.设计分量
(1)设计说明书一份;
(2)冷却器装配图;
(3)冷却器工艺流程图;
(4冷却器的强度及支座等的估算
空气压缩机后冷却器设计 设计说明书
第 2 页 共 24 页
一、设计任务书
二、确定设计方案
2.1 选择换热器的类型
本设计中空气压缩机的后冷却器选用带有折流挡板的固定管板式换热器,这种换热器适用于下列情况:①温差不大;②温差较大但是壳程压力较小;③壳程不易结构或能化学清洗。本次设计条件满足第②种情况。另外,固定管板式换热器具有单位体积传热面积大,结构紧凑、坚固,传热效果好,而且能用多种材料制造,适用性较强,操作弹性大,结构简单,造价低廉,且适用于高温、高压的大型装置中。
采用折流挡板,可使作为冷却剂的水容易形成湍流,可以提高对流表面传热系数,提高传热效率。
天然气物性参数(新)
1 / 8
2.1天然气临界参数计算
2.1.1 天然气平均分子量
天然气是混合气体,分子量不是一成不变的,其平均分子量按 Key规则计算:
Mg 八 yi Mi (2.1)
式中 Mg—天然气的平均分子量kg/mol ;
M i、yi —天然气中i组分的分子量和摩尔分数
2.1.2 天然气的相对密度
首先假定空气和天然气都取同一标准状态,天然气的相对密度可用下式表示:
” - g >»> g M g
「g
g 订 r M air2 8. 9 7 29
式中 rg—天然气的相对密度;
订订ir —同一标准状态下,天然气、空气的密度 kg/m3;
M g M air —天然气、空气的平均分子量 kg/mol。
2.1.3 拟临界压力PPC和拟临界温度TPC
① 组分分析方法
Ppi yiPci
Tpc八 yTid (2.3)
Mg 八 %Mi
式中 Pci―― 天然气组分i的临界压力(绝),MPa;
Tci ―― 天然气组分i的临界温度,(273+t)° K 0
② 相关经验公式方法
在缺乏天然气组分分析数据的情况下,可引用 Sta nding在1941年发表的相关经
验公式
对于干气 2 / 8
也可以用下面经验关系式进行计算
对于干气
Ppc =4.8815-0.3861 g
Tpc =92.2222 176.6667 g g _ 0.7
Ppc =4.7780-0.2482 g
Tpc =92.2222 176.6667 g g ::: 0.7
对于湿气
Ppc =5.1021-0.6895 g
Tpc = 132.2222 176.6667 g g _ 0.7
Ppc =4.7780-0.2482 g
Tpc =106.1111 152.2222 g g :: 0.7
注意:上式是对于纯天然气适用,而对于含非烃 CO2、H2S等可以用
和Aziz修正。修正常数的计算公式为:
Ppc =4.7546-0.2102 g 0.03 g -1.1583 10’ \2 3.0612 10’ H2S
传热学第五版课后习题答案
1 传热学习题_建工版V
0-14 一大平板,高3m,宽2m,厚0.2m,导热系数为45W/(m.K), 两侧表面温度分别为w1t150C及w1t285C ,试求热流密度计热流量。
解:根据付立叶定律热流密度为:
2w2w121tt285150qgradt=-4530375(w/m)xx0.2
负号表示传热方向与x轴的方向相反。
通过整个导热面的热流量为:
qA30375(32)182250(W)
0-15 空气在一根内经50mm,长2.5米的管子内流动并被加热,已知空气的平均温度为85℃,管壁对空气的h=73(W/m².k),热流密度q=5110w/ m², 是确定管壁温度及热流量Ø。
解:热流量
qA=q(dl)=5110(3.140.052.5) =2005.675(W)
又根据牛顿冷却公式
wfhAt=hA(tt)qA
管内壁温度为:
wfq5110tt85155(C)h73
1-1.按20℃时,铜、碳钢(1.5%C)、铝和黄铜导热系数的大小,排列它们的顺序;隔热保温材料导热系数的数值最大为多少?列举膨胀珍珠岩散料、矿渣棉和软泡沫塑料导热系数的数值。
解:
(1)由附录7可知,在温度为20℃的情况下,
λ铜=398 W/(m·K),λ碳钢=36W/(m·K),
λ铝=237W/(m·K),λ黄铜=109W/(m·K).
所以,按导热系数大小排列为:
λ铜>λ铝>λ黄铜>λ钢
(2) 隔热保温材料定义为导热系数最大不超过0.12 W/(m·K).
(3) 由附录8得知,当材料的平均温度为20℃时的导热系数为:
膨胀珍珠岩散料:λ=0.0424+0.000137t W/(m·K)
=0.0424+0.000137×20=0.04514 W/(m·K);
