饱和蒸气气压和温度的关系
蒸汽有专门的特性,分为饱和蒸汽和过热蒸汽。
一般我们常见的是饱和蒸汽,饱和蒸汽的质量和其压力、温度有关系。
对于饱和蒸汽,当压力一定时,其温度也是个定值。
1、标准状态下(即表压为0),1立方米饱和蒸汽质量约为0.598kg
2、表压为0.1MPa(绝对压力为0.2MPa),1立方米饱和蒸汽质量约为1.166kg
3、表压为0.2MPa(绝对压力为0.3MPa),1立方米饱和蒸汽质量约为1.704kg
4、表压为0.6MPa(绝对压力为0.7MPa),1立方米饱和蒸汽质量约为3.788kg
1立方米饱和蒸汽的质量随压力的增高也增高,建议你按照实际情况去查饱和蒸汽温焓表。
饱和蒸汽性质表
如果是过热蒸汽的话,需要知道压力、温度两个参数去查过热蒸汽温焓表。
过热蒸汽性质表:
蒸汽和水都是物质,蒸汽是水的气态状态。
只要是物质都满足初中所学的质量基本公式:m=ρV,就是物体的质量和密度、体积有关系,当体积是个定值时,物体的质量仅与密度有关。
蒸汽的密度和水的密度是完全不同的。
水在标准状态下密度是1000kg/m3,但是蒸汽的密度与压力、温度有关系,蒸汽的密度是随着压力、温度不同而变化的。
因此,一立方米蒸汽质量是不可能等于1吨的。
后附:饱和水蒸汽对照表
克拉佩龙方程(Clapeyion):InPs=-(Dh/RT)+B Dh:水的摩尔蒸发热
R:气体通用常熟
T:温度
In:自然对数
B:克拉佩龙方程经验公式的截距。
饱和蒸气压与温度的关系
饱和蒸气压与温度的关系.
饱和蒸气压与温度的关系可用饱和蒸气压定律表示,该定律是物理学中的一个基本定律。
根据该定律,饱和蒸气压与温度呈正相关关系,也就是说,随着温度的升高,饱和蒸气压也会增大。
这是因为温度升高会使液体分子的平均动能增加,分子运动更加剧烈,从液体表面获得足够的动能能够克服液体表面的吸引力,从而转化为气体分子,增加气体分子的数目,进而增加饱和蒸气压。
饱和蒸气压与温度的关系可以用饱和蒸气压-温度曲线来表示,曲线呈指数函数形状,即曲线上升得越来越陡峭。
在曲线上的每一点,对应着该温度下的饱和蒸气压值。
水的饱和蒸汽压与温度对应表
水的饱和蒸汽压与温度对应表蒸气压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。
2.但是一般液体都暴露在空气中,液相外压=蒸气压力+空气压力=101.325KPa),并假设空气不溶于这种液体,一般情况由于外压的增加,蒸气压变大(不过影响比较小)3.一般讨论的蒸气压都为大量液体的蒸气压,但是当液体变为很小的液滴是,且液滴尺寸越小,由于表面张力而产生附加压力越大,而使蒸气压变高(这也是形成过热液体,过饱和溶液等亚稳态体系的原因)。
饱和水蒸汽的压力与温度的关系介绍
饱和水蒸汽的压力与温度的关系(摘自范仲元:"水和水蒸气热力性质图表" p4~10)温度℃水蒸气压力MPa 相应真空度MPa 222426283032343638400.09395温度℃水蒸气压力MPa相应真空度MPa42444648505254565860温度℃水蒸气压力MPa相应真空度MPa62646668707274767880温度℃水蒸气压力MPa 相应真空度MPa 8284860.04122889092949698100温度℃水蒸气压力MPa 102104106108110112114116118628120温度℃水蒸气压力MPa122124126128130132134136138140真空计算常用公式1、玻义尔定律体积V,压强P,P·V=常数〔一定质量的气体,当温度不变时,气体的压强与气体的体积成反比。
即P1/P2=V2/V1〕2、盖·吕萨克定律当压强P不变时,一定质量的气体,其体积V与尽对温度T成正比:〔V1/V2=T1/T2=常数〕当压强不变时,一定质量的气体,温度每升高(或P落低)1℃,那么它的体积比原来增加(或缩小)1/273。
3、查理定律当气体的体积V维持不变,一定质量的气体,压强P与其他尽对温度T成正比,即:P1/P2=T1/T2在一定的体积下,一定质量的气体,温度每升高(或落低)1℃,它的压强比原来增加(或减少)1/273。
4、平均自由程:λ=(5×10-3)/P(cm)5、抽速:S=dv/dt(升/秒)或S=Q/PQ=流量(托·升/秒)P=压强(托) V=体积(升)t=时刻(秒)6、通导:C=Q/(P2-P1)(升/秒)7、真空抽气时刻:关于从大气压到1托抽气时刻计算式:t=8V/S(经验公式)〔V为体积,S为抽气速率,通常t在5~10分钟内选择。
〕8、维持泵选择:S维=S前/109、扩散泵抽速估算:S=3D2(D=直径cm〕10、罗茨泵的前级抽速:S=(0.1~0.2)S罗(l/s)11、漏率:Q漏=V(P2-P1)/(t2-t1)Q漏-系统漏率(mmHg·l/s)V-系统容积(l)P1-真空泵停止时系统中压强(mmHg)P2-真空室通过时刻t后到达的压强(mmHg)t-压强从P1升到P2通过的时刻(s)12、粗抽泵的抽速选择:S=Q1/P预(l/s)S=2.3V·lg(Pa/P预)/tS-机械泵有效抽速Q1-真空系统漏气率(托·升/秒)P预-需要到达的预真空度(托) V-真空系统容积(升)t-到达P预时所需要的时刻Pa-大气压值(托〕13、前级泵抽速选择:排气口压力低于一个大气压的传输泵如扩散泵、油增压泵、罗茨泵、涡轮分子泵等,它们工作时需要前级泵来维持其前级压力低于临界值,选用的前级泵必须能将主泵的最大气体量排走,依据管路中,各截面流量恒等的原那么有:PnSg≥PgS或Sg≥Pgs/PnSg-前级泵的有效抽速(l/s) Pn-主泵临界前级压强(最大排气压强)(l/s)Pg-真空室最高工作压强(托) S-主泵工作时在Pg时的有效抽速。
饱和蒸汽压力与温度的关系
当液体在有限的密闭空间中蒸发时,液体分子通过液面进入上面空间,成为蒸汽分子.由于蒸汽分子处于紊乱的热运动之中,它们相互碰撞,并和容器壁以及液面发生碰撞,在和液面碰撞时,有的分子则被液体分子所吸引,而重新返回液体中成为液体分子。
开始蒸发时,进入空间的分子数目多于返回液体中分子的数目,随着蒸发的继续进行,空间蒸汽分子的密度不断增大,因而返回液体中的分子数目也增多.当单位时间内进入空间的分子数目与返回液体中的分子数目相等时,则蒸发与凝结处于动平衡状态,这时虽然蒸发和凝结仍在进行,但空间中蒸汽分子的密度不再增大,此时的状态称为饱和状态。
在饱和状态下的液体称为饱和液体,其蒸汽称为干饱和蒸汽(也称饱和蒸汽)。
饱和蒸汽与过热蒸汽的区别:饱和蒸汽压力与温度有一一对应关系,如已知饱和蒸汽压力为0.5MPa,则温度为158℃,反之,已知饱和蒸汽温度为180℃,则压力必为0。
9MPa,所以从压力与温度数据可以判断是否为饱和蒸汽、过热蒸汽.饱和蒸汽温度1mpa以下160~170度左右1mpa以上170~195度左右过热蒸汽在2mpa以上就400度左右。
饱和蒸汽温度压力对照表压力MPa 温度℃压力MPa温度℃压力MPa温度℃压力MPa温度℃0。
000 99。
5 0。
180 131.0 0.000 99。
5 -0.072 65。
0 0.005 101.0 0.185 131。
5 —0。
002 99.0 -0.074 64。
0 0.010 102.0 0.190 132.0 -0。
004 98。
5 -0.076 63.0 0。
015 103.5 0。
195 132.5 -0。
006 97.5 -0。
078 62.0 0。
020 104。
5 0.200 133.5 —0。
008 97.0 —0。
08 60.0 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。
饱和蒸汽温度与压力对照表
饱和蒸汽温度与压力对照表附图1:饱和蒸汽压力温度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: ln(P)=9.3876-3826.36/(T-45.47)【T在290~500K之间】P:MPaT:K我用这个公式算出来是T=452.77K 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》制硝2008-05-24 10:53:57 阅读16207 评论10 字号:大中小订阅标准大气压(atm)磅力/英寸^2 lb/inch2(psi)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2(dyn/cm2)换算关系:1兆帕(MPa)=1000000帕(Pa)1巴(bar)=1000毫巴(mbar)1毫巴(mbar)=1000微巴(μbar)=1000达因/厘米2(dyn/cm2) 1托(Torr)=1毫米汞柱(mmHg)=133.329帕(Pa)1工程大气压=1千克力/厘米2(kgf/cm2)1物理大气压=1标准大气压(atm)。
液体饱和蒸汽压与温度关系
6.83
3.46
0.15P /Kpa
56.2
62.5
66.3
70.5
74.3
78.3
81.9
86.1
90.7
94.1
97.4lnP
10.94
11.04
11.10
11.16
11.22
11.27
11.31
11.36
11.42
11.45
11.49根据表1数据作P-T图
100.0
80.0压强
P60.0
Pa 1mmHg = 133.322pa换算得1 bar = 750.064mmHg
4.本实验方法能否用于测定溶液的蒸气压,为什么?
答:
可以,虽然溶剂和溶质的蒸气压
汽各不相同,但一种溶液只有一种综合的蒸气压,不同的溶液有不同的蒸气压
液体饱和蒸汽压与温度关系
一、实验目的
1.学习动态法测定液体饱和蒸汽压与温度的关系。
2.使用克劳修斯-克拉佩龙关系式计算水的气化热。
3、掌握气压计、U型管压差计夫人使用的方法和蒸空泵的使用。
4、学习excel处理实验数据。
二、实验原理
在一定温度下与液体处于平衡状态时蒸气的压力称为该温度下的饱和蒸汽压。液体的蒸汽压是随着温度的改变而改变的,当温度升高时有更多的高动能的分子能够由液面逸出,因而蒸汽压增大。当蒸汽压与外界压力相等时,液体就沸腾。外压不同时液体的沸点也就不同,把1大气压时的沸腾温度定义为液体的正常沸点。
液体的饱和蒸汽压与温度的关系可用户克劳修斯-克拉佩龙方程式表示:
dInp/dT=—ΔH
汽/RT2
在温度较小的变化范围内,H
汽可视为常数,对上式积分得:
饱和蒸汽压与温度计算关系.汇总
饱和蒸汽压与温度计算关系.汇总————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2在表1中给出了采用Antoine公式计算不同物质在不同温度下蒸气压的常数A、B、C。
其公式如lgP=A-B/(t+C)(1)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;1mm汞柱=133.3Pa,一个标准大气压约760mm汞柱t—温度,℃。
公式(1)适用于大多数化合物;而对于另外一些只需常数B与C值的物质,则可采用(2)公式进行计算lgP=-52.23B/T+C(2)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;这是所有单位的换算:1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(atm) 1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm) 1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)=0.987大气压(atm) 1大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克/厘米2(kg/cm2)=1.0133巴(bar)名称分子式范围(℃) A B C T温度℃银Ag 1650~1950 公式(2)250 8.76氯化银AgCl 1255~1442 公式(2)185.5 8.179三氯化铝AlCl3 70~190 公式(2)115 16.24氧化铝Al2O3 1840~2200 公式(2)540 14.22砷As 440~815 公式(2)133 10.800砷As 800~860 公式(2)47.1 6.692 三氧化二砷As2O3 100~310 公式(2)111.35 12.127 三氧化二砷As2O3 315~490 公式(2)52.12 6.513-207.62~-18公式(2)7.8145 7.5741 氩Ar9.19金Au 2315~2500 公式(2)385 9.853 三氯化硼BCl3 - 6.18811 756.89 214.0 钡Ba 930~1130 公式(2)350 15.765 铋Bi 1210~1420 公式(2)200 8.876 溴Br2 …… 6.83298 113.0 228.0 碳 C 3880~4430 公式(2)540 9.596 二氧化碳CO2 …9.64177 1284.07 268.432 二硫化碳CS2 -10~+160 6.85145 1122.50 236.46 一氧化碳CO -210~-160 6.24020 230.274 260.0四氯化碳CCl4 … 6.93390 1242.43 230.0 钙Ca 500~700 公式(2)195 9.697 钙- 960~1100 公式(2)370 16.240 镉Cd 150~320.9 公式(2)109 8.564 镉500~840 公式(2)99.9 7.897 氯Cl2 - 6.86773 821.107 240 二氧化氯ClO2 -59~+11 公式(2)27.26 7.893 钴Co 2374 公式(2)309 7.571 铯Cs 200~230 公式(2)73.4 6.949铜Cu 2100~2310 公式(2)468 12.344 氯化亚铜Cu2Cl2 878~1369 公式(2)80.70 5.454 铁Fe 2220~2450 公式(2)309 7.482 氯化亚铁FeCl2 700~930 公式(2)135.2 8.33 氢H2 -259.2~-248 5.92088 71.615 276.337 氟化氢HF -55~+105 8.38036 1952.55 335.52 氯化氢HCl -127~-60 7.06145 710.584 255.0 溴化氢HBr -120~-87 8.4622 1112.4 270 溴化氢- -120~-60 6.88059 732.68 250 碘化氢HI -97~-51 公式(2)24.16 8.259碘化氢- -50~-34 公式(2)21.58 7.630 氰化氢HCN -85~-40 7.80196 1425.0 265.0 氰化氢- -40~+70 7.29761 1206.79 247.532 过氧化氢H2O2 10~90 公式(2)48.53 8.853 水②H2O 0~60 8.10765 1750.286 235.0 水③- 60~150 7.96681 1668.21 228.0 硒化氢H2Se 66~-26 公式(2)20.21 7.431 硫化氢H2S -110~83 公式(2)20.69 7.880 碲化氢H2Te -46~0 公式(2)22.76 7.260 氦He - 16.1313 282.126 290 汞Hg 100~200 7.46905 1771.898 244.831 汞- 200~300 7.7324 3003.68 262.482 汞- 300~400 7.69059 2958.841 258.460 汞- 400~800 7.7531 3068.195 273.438 氯化汞HgCl2 60~130 公式(2)85.03 10.888 氯化汞- 130~270 公式(2)78.85 10.094 氯化汞HgCl2 275~309 公式(2)61.02 8.409 氯化亚汞Hg2Cl2 …8.52151 3110.96 168.0 碘I2 …7.26304 1697.87 204.0 钾K 260~760 公式(2)84.9 7.183 氟化钾KF 1278~1500 公式(2)207.5 9.000 氯化钾KCl 690~1105 公式(2)174.5 8.3526 氯化钾- 1116~1418 公式(2)169.7 8.130 溴化钾KBr 906~1063 公式(2)168.1 8.2470 溴化钾- 1095~1375 公式(2)163.8 7.936 碘化钾KI 843~1028 公式(2)157.6 8.0957 碘化钾- 1063~1333 公式(2)155.7 7.949 氢氧化钾KOH 1170~1327 公式(2)136 7.330氪Kr -188.7~-169 公式(2)10.065 7.1770 氟化锂LiF 1398~1666 公式(2)218.4 8.753 镁Mg 900~1070 公式(2)260 12.993 锰Mn 1510~1900 公式(2)267 9.300 钼Mo 1800~2240 公式(2)680 10.844 氮N2 -210~-180 6.86606 308.365 273.2 一氧化氮NO -200~161 公式(2)16.423 10.084 一氧化氮- -163.7~148 公式(2)13.04 8.440 三氧化二氮N2O3 -25~0 公式(2)39.4 10.30 四氧化二氮N2O4 -100~-40 公式(2)55.16 13.40 四氧化二氮- -40~-10 公式(2)45.44 11.214 五氧化二氮N2O5 -30~+30 公式(2)57.18 12.647 氯化亚硝酰NOCl -61.5~-5.4 公式(2)25.5 7.870 肼N2H4 -10~+39 8.26230 1881.6 238.0 肼- 39~250 7.77306 1620.0 218.0 钠Na 180~883 公式(2)103.3 7.553 氯化钠NaF 1562~1701 公式(2)218.2 8.640 氯化钠NaCl 976~1155 公式(2)180.3 8.3297 氯化钠- 1562~1430 公式(2)185.8 8.548 溴化钠NaBr 1138~1394 公式(2)161.6 4.948 碘化钠NaI 1063~1307 公式(2)165.1 8.371 氰化钠NaCN 800~1360 公式(2)155.52 7.472 氢氧化钠NaOH 1010~1402 公式(2)132 7.030 氖Ne - 7.57352 183.34 285.0 镍Ni 2360 公式(2)309 7.600 四羰基镍Ni(CO) 4 2~40 公式(2)29.8 7.780 氧O2 -210~-160 6.98983 370.757 273.2 臭氧O3 - 6.72602 566.95 260.0磷(白磷) P 20~44.1 公式(2)63.123 9.6511 磷(紫磷) P 380~590 公式(2)108.51 11.0842 磷化氢PH3 - 6.70101 643.72 256.0 铅Pb 525~1325 公式(2)188.5 7.827 氯化铅PbCl2 500~950 公式(2)141.9 8.961 铂Pt 1425~1765 公式(2)486 7.786 铷Rb 250~370 公式(2)76 6.976 氡Rn - 6.6964 717.986 250 硫S - 6.69535 2285.37 155.0 二氧化硫SO2 - 7.32776 1022.80 240.0 三氧化硫SO3 24~48 公式(2)43.45 10.022 锑Sb 1070~1325 公式(2)189 9.051 三氯化锑SbCl3 170~253 公式(2)49.44 8.090 硒Se - 6.96158 3256.55 110.0 二氧化硒SeO2 - 6.57781 1879.81 179.0 硅Si 1200~1320 公式(2)170 5.950 四氯化硅SiCl4 -70~+5 公式(2)30.1 7.644 甲硅烷SiH4 -160~112 公式(2)12.69 6.996 二氧化硅SiO2 1860~2230 公式(2)506 13.43 锡Sn 1950~2270 公式(2)328 9.643 四氯化锡SnCl4 -52~-38 公式(2)46.74 9.824 锶Sr 940~1140 公式(2)360 16.056 铊Tl 950~1200 公式(2)120 6.140 钨W 2230~2770 公式(2)897 9.920 氙Ke - 6.6788 573.480 260 锌Zn 250~419.4 公式(2)133 9.200 甲烷XH4 固体③7.69540 532.20 275.00 甲烷- 液体 6.61184 339.93 266.00氯甲烷CH3Cl -47~-10 公式(2)21.988 7.481 三氯甲烷CHCl3 -30~+150 6.90328 1163.03 227.4 二苯基甲烷C13H12 217~283 公式(2)52.36 7.967 氯溴甲烷CH2ClBr -10~+155 6.92776 1165.59 220.0 硝基甲烷CH3O2N 47~100 公式(2)39.914 8.033 乙烷C2H6 - 6.80266 656.40 256.00 氯乙烷C2H5Cl 65~+70 6.80270 949.62 230 溴乙烷C2H5Br -50~+130 6.89285 1083.8 231.7 均二氯乙烷C2H4Cl2 - 7.18431 1358.46 232.2 均二溴乙烷C2H4Br2 - 7.06245 1469.70 220.1 环氧乙烷C2H4O -70~+100 7.40783 1181.31 250.60 偏二氯乙烷C2H2Cl2 0~30 公式(2)31.706 7.909 1,1,2一三C2H3Cl3 - 6.85189 1262.57 205.17 氯乙烷丙烷C3H8 - 6.82973 813.20 248.00 正氯丙烷C3H7Cl 0~50 公式(2)28.894 7.593 环氧丙烷(1,C3H6O -35~+130 7.06492 1113.6 232 2)正丁烷C4H10 - 6.83029 945.90 240.00 异丁烷C4H10 - 6.74808 882.80 240.00 正戊烷C5H12 - 6.85221 1064.63 232.000 异戊烷C5H12 - 6.78967 1020.012 233.097 环戊烷C5H10 - 6.88676 1124.162 231.361 正己烷C6H14 - 6.87776 1171.530 224.366 环已烷④C6H12 -50~200 6.84498 1203.526 222.863 正庚烷C7H16 - 6.90240 1268.115 216.900 正辛烷C8H18 -20~+40 7.37200 1587.81 230.07 正辛烷- 20~200 6.92374 1355.126 209.517异辛烷(2-C8H18 - 6.91735 1337.468 213.963 甲基庚烷)正壬烷C9H20 -10~+60 7.26430 1607.12 217.54 正壬烷- 60~230 6.93513 1428.811 201.619 正癸烷C10H22 10~80 7.31509 1705.60 212.59 正癸烷- 70~260 6.95367 1501.268 194.480 正十一烷C11H24 15~100 7.3685 1803.90 208.32 正十一烷- 100~310 6.97674 1566.65 187.48 正十二烷C12H26 5~120 7.35518 1867.55 202.59 正十二烷- 115~320 6.98059 1625.928 180.311 正十三烷C13H28 15~132 7.5360 2016.19 203.02 正十三烷- 132~330 6.9887 1677.43 172.90 正十四烷C14H30 15~145 7.6133 2133.75 200.8 正十四烷- 145~340 6.9957 1725.46 165.75 正十五烷C15H32 15~160 7.6991 2242.42 198.72 正十五烷- 160~350 7.0017 1768.42 158.49 正十六烷C16H34 - 7.03044 1831.317 154.528 正十七烷C17H36 20~190 7.8369 2440.20 194.59 正十七烷- 190~320 7.0115 1847.12 145.52 正十八烷C18H38 20~200 7.9117 2542.00 193.4 正十八烷- 200~350 7.0156 1883.73 139.46 正十九烷C19H40 20~40 8.7262 3041.10 207.30 正十九烷- 160~410 7.0192 1916.96 131.66 正二十烷C20H42 25~223 8.7603 3113.0 204.07 正二十烷-- 223~420 7.0225 1948.7 127.8 乙烯C2H4 - 6.74756 585.00 255.00 氯乙烯C2H3Cl -11~+50 6.49712 783.4 230.0 1,1,2一三C2HCl3 - 7.02808 1315.04 230.0氯乙烯苯乙烯C8H8 - 6.92409 1420.0 206 丙烯C3H6 - 6.81960 785.0 247.00 丁稀-1 C4H8 - 6.84290 926.10 240.00 顺-2-丁烯C4H8 - 6.86926 960.100 237.00 反-2-丁稀C4H8 - 6.86952 960.80 240.00 2-甲基丙烯C4H8 - 6.84134 923.200 240.00 -11,2一丁二C4H6 -60~+80 7.1619 1121.0 251.00 烯1,3一丁二C4H6 -80~+65 6.85941 935.531 239.554 烯2-甲基丁二C5H8 -50~+95 6.90334 1080.966 234.668 稀-1,3乙炔C2H2 -140~-82 公式(2)21.914 8.933 甲醇CH4O -20~+140 7.87863 1473.11 230.0 苯甲醇C7H8O 20~113 7.81844 1950.3 194.36 苯甲醇- 113~300 6.95916 1461.64 153.0 乙醇C2H6O - 8.04494 1554.3 222.65 正丙醇C3H8O - 7.99733 1569.70 209.5 异丙醇C3H8O 0~113 6.66040 813.055 132.93 正丁醇C4H10 75~117.5 公式(2)46.774 9.1362 特丁醇C4H10 - 8.13596 1582.4 218.9 乙二醇C2H6O2 25~112 8.2621 2197.0 212.0 乙二醇- 112~340 7.8808 1957.0 193.8 乙醛C2H4O -75~-45 7.3839 1216.8 250 乙醛- -45~+70 6.81089 992.0 230 丙酮C3H6O - 7.02447 1161.0 224二乙基酮C5H10O - 6.85791 1216.3 204 甲乙酮C4H3O - 6.97421 1209.6 216 甲酸CH2O2 - 6.94459 1295.26 218.0 苯甲酸C7H6O2 60~110 公式(2)63.82 9.033 乙酸C2H4O2 0~36 7.80307 1651.2 225 乙酸- 36~170 7.18807 1416.7 211 丙酸C3H6O2 0~60 7.71553 1690 210 丙酸- 60~185 7.35027 1497.775 194.12 正丁酸C4H8O2 0~82 7.85941 1800.7 200 正丁酸- 82~210 7.38423 1542.6 179 月硅酸C12H24O2 164~205 公式(2)74.386 9.768 十四烷酸C14H28O2 190~224 公式(2)75.783 9.541 乙酐C4H6O3 100~140 公式(2)45.585 8.688 顺丁烯二酸C4H2O3 60~160 公式(2)46.34 7.825 酐邻苯二甲酸C3H4O3 160~285 公式(2)54.92 8.022 酐酷酸乙醋C4H8O2 -20~+150 7.09808 1238.71 217.0 甲酸乙酯C3H6O2 -30~+235 7.11700 1176.6 223.4 醋酸甲酯C3H6O2 - 7.20211 1232.83 228.0 苯甲酸甲酯C8H8O2 25~100 7.4312 1871.5 213.9 苯甲酸甲酯- 100~260 7.07832 1656.25 95.23 甲酸甲酯C2H4O2 - 7.13623 1111.0 229.2 水杨酸甲酯C8H8O3 175~215 公式(2)48.67 8.008 氨基甲酸乙C3H7O2N - 7.42164 1758.21 205.0 酯甲醚C2H6O - 6.73669 791.184 230.0 苯甲醚C7H8O - 6.98926 1453.6 200二苯醚C12H10O 25~147⑤7.4531 2115.2 206.8 二苯醚- 147~325 7.09894 1871.92 185.84 甲乙醚C3H8O 0~25 公式(2)26.262 7.769 乙醚C4H10O - 6.78574 994.195 210.2 甲胺CH5N -93~-45 6.91831 883.054 223.122 甲胺- -45~+50 6.91205 838.116 224.267 二甲胺C2H7N -80~-30 7.42061 1085.7 233.0 二甲胺-- -30~+65 7.18553 1008.4 227.353 三甲胺C3H9N -90~-40 7.01174 1014.2 243.1 三甲胺-- -60~+850 6.81628 937.49 235.35 乙胺C2H7N -70~-20 7.09137 1019.7 225.0 乙胺- -20~+90 7.05413 987.31 220.0 二乙胺C4H11N -30~+100 6.83188 1057.2 212.0 三乙胺C6H15N 0~130 6.8264 1161.4 205.0 苯胺C6H7N - 7.24179 1675.3 200 二甲替甲酰C3H7ON 15~60 7.3438 1624.7 216.2 胺二甲替酰胺- 60~350 6.99608 1437.84 199.83 二苯胺C12H11N 278~284 公式(2)57.35 8.008 间硝基苯胺C6H6O2N2 190~260 公式(2)77.345 9.5595 邻硝基苯胺C6H5O2N2 50~260 公式(2)63.881 8.8684 对硝基苯胺C6H6O2N2 190~260 公式(2)77.345 9.5595 苯酚C6H6O - 7.13617 1518.1 175.0 邻甲酚C7H8O - 6.97943 1479.4 170.0 间甲酚C7H8O - 7.62336 1907.24 201.0 对甲酚C7H8O - 7.00592 1493.0 160.0 α-萘酚C10H8O - 7.28421 2077.56 184.0 β-萘酚C10H8O - 7.34714 2135.00 183.0苯⑥C6H6 - 6.90565 1211.033 220.790 氯苯C6H5Cl 0~42 7.10690 1500.0 224.0 氯苯- 42~230 6.94594 1413.12 216.0 邻二氯苯C6H4Cl2 - 6.92400 1538.3 200 乙苯C8H10 - 6.95719 1424.255 213.206 氟苯C6H5F -40~+180 6.93667 1736.35 220.0 硝基苯C6H6O2N 112~209 公式(2)48.955 8.192 甲苯C7H8 - 6.95464 1341.800 219.482 邻硝基甲苯C7H7O2N 50~225 公式(2)48.114 7.9728 间硝基甲苯C7H7O2N 55~235 公式(2)50.128 8.0655 对硝基甲苯C7H7O2N 80~240 公式(2)49.95 7.9815 三硝基甲苯C7H5O6N3 - 3.8673 1259.406 160 邻二甲苯C8H10 - 6.99891 1474.679 213.686 间二甲苯C8H10 - 7.00908 1462.266 215.105 对二甲苯C8H10 - 6.99052 1453.430 215.307 乙酰苯C8H8O 30~100 公式(2)55.117 9.1352 乙腈C2H3N - 7.11988 1314.4 230 丙烯腈C3H3N -20~+140 7.03855 1232.53 222.47 氰C2N2 -72~-28 公式(2)32.437 9.6539 氰C2N2 -36~-6 公式(2)23.75 7.808 萘C10H8 - 6.84577 1606.529 187.227 α-甲基綦C11H10 - 7.06899 1852.674 197.716 β-甲基萘C11H10 - 7.06850 1840.268 198.395 蓖C14H10 100~160 公式(2)72 8.91 蓖-- 223~342 公式(2)59.219 7.910 蓖醌C14H3O2 224~286 公式(2)110.05 12.305 蓖醌- 285~370 公式(2)63.985 8.002 樟脑C10H16O 0~18 公式(2)53.559 8.799咔唑C12H9N 244~352 公式(2)64.715 8.280 芴C13H10 161~300 公式(2)56.615 8.059 呋喃C4H4O -35~+90 6.97533 1010.851 227.740 吗啉C4H9ON 0~44 7.71813 1745.8 235.0 吗啉- 44~170 7.16030 1447.70 210.0 菲C14H10 203~347 公式(2)57.247 7.771 喹啉C9H7N 180~240 公式(2)49.72 7.969 噻吩C4H4S -10~180 6.95926 1246.038 221.354 草酸C2H2O4 55~105 公式(2)90.5026 12.2229 光气COCl2 -68~+68 6.84297 941.25 230 氨⑥NH3 -83~+60 7.55466 1002.711 247.885 氯化铵NH4Cl 100~400 公式(2)83.486 10.0164 氰化铵NH4CN 7~17 公式(2)41.481 9.978书是我们时代的生命——别林斯基书籍是巨大的力量——列宁书是人类进步的阶梯———高尔基书籍是人类知识的总统——莎士比亚书籍是人类思想的宝库——乌申斯基书籍——举世之宝——梭罗好的书籍是最贵重的珍宝——别林斯基书是唯一不死的东西——丘特书籍使人们成为宇宙的主人——巴甫连柯书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远——普希金人离开了书,如同离开空气一样不能生活——科洛廖夫书不仅是生活,而且是现在、过去和未来文化生活的源泉——库法耶夫书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者———史美尔斯书籍便是这种改造灵魂的工具。
标准大气压下水蒸气的最高温度
标准大气压是指海平面上的大气压强,等于101.325千帕(或1标准大气压)。
在标准大气压下,水蒸气的最高温度取决于饱和蒸汽压。
根据水的相变关系,饱和蒸汽压随温度而增加。
在标准大气压下,水的饱和蒸汽压为1标准大气压,对应的温度为100℃(摄氏度)。
这意味着在标准大气压下,水蒸气的最高温度为100℃。
若温度超过100℃,水会沸腾并转化为蒸汽。
需要注意的是,以上仅适用于标准大气压下的情况。
如果大气压发生变化,例如海拔较高的地区,由于大气压较低,水的饱和蒸汽压和沸点温度会相应降低。
因此,随着海拔升高,水沸腾所需的温度也会降低。
饱和蒸汽压与温度计算关系.总结
在表1中给出了采用Antoine公式计算不同物质在不同温度下蒸气压的常数A、B、C。
其公式如lgP=A-B/(t+C)
(1)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;1mm汞柱=133.3Pa,一个标准大气压约760mm汞柱t—温度,℃。
公式(1)适用于大多数化合物;而对于另外一些只需常数B与C值的物质,则可采用(2)公式进行计算
lgP=-52.23B/T+C
(2)式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;这是所有单位的换算:1兆帕(MPa)=145磅/英寸2(psi)=10.2千克/厘米2(kg/cm2)=10巴(bar)=9.8大气压(atm) 1磅/英寸2(psi)=0.006895兆帕(MPa)=0.0703千克/厘米2(kg/cm2)=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm) 1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=14.503磅/英寸2(psi)=1.0197千克/厘米2(kg/cm2)=0.987大气压(atm) 1大气压(atm)=0.101325兆帕(MPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333千克/厘米2(kg/cm2)=1.0133巴(bar)
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书中横卧着整个过去的灵魂——卡莱尔人的影响短暂而微弱,书的影响则广泛而深远——普希金人离开了书,如同离开空气一样不能生活——科洛廖夫书不仅是生活,而且是现在、过去和未来文化生活的源泉——库法耶夫书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者———史美尔斯书籍便是这种改造灵魂的工具。
人类所需要的,是富有启发性的养料。
而阅读,则正是这种养料———雨果
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饱和水蒸汽压力与温度密度蒸汽焓汽化热的关系对照表
饱和水蒸汽压力与温度、密度、蒸汽焓、气化热的关系对照表一.什么是水和水蒸气的焓?水或水蒸气的焓h,是指在某一压力和温度下的1千克水或1千克水蒸气内部所含有的能量,即水或水蒸气的内能u与压力势能pv之和(h=u+pv)。
水或水蒸气的焓,可以认为等于把1千克绝对压力为0.1兆帕温度为0℃的水,加热到该水或水蒸气的压力和温度下所吸收的热量。
焓的单位为“焦/千克”。
(1)非饱和水焓:将1千克绝对压力为0.1兆帕温度为0℃的水,加热到该非饱和水的压力和温度下所吸收的热量。
(2)饱和水焓:将1千克绝对压力为0.1兆帕温度为0℃的水,加热到该饱和水的压力对应的饱和温度时所吸收的热量。
饱和温度随压力增大而升高,因此饱和水焓也随压力增大而增大。
例如:绝对压力为3.92兆帕时,饱和水焓为1081.9 x 103焦/千克;在绝对压力为9.81兆帕时,饱和水焓则为1399.3 x 103焦/千克。
(3)饱和水蒸气焓:分为干饱和水蒸气焓和湿饱和水蒸气焓两种。
干饱和水蒸气焓等于饱和水焓加水的汽化潜热;湿饱和水蒸气焓等于1千克湿饱和蒸汽中,饱和水的比例乘饱和水焓加干饱和汽的比例乘干饱和汽焓之和。
例如:绝对压力为9.81兆帕时,饱和水焓为1399.3 x103焦/公斤;汽化潜热为1328 x103焦/公斤。
因此,干饱和水蒸气的焓等于:1399.3x103+1328x103=2727.3 x 103焦/千克。
又例如:绝对压力为9.81兆帕的湿饱和水蒸气中,饱和水的比例为0.2,(即湿度为20%)干饱和水蒸气比例为0.8(即干度为80%),则此湿饱和水蒸气的焓为1399.3 x103 x 0.2十2727.3 x103x0.8=2461.7 x 103焦/千克。
(4)过热水蒸气焓:等于该压力下干饱和水蒸气的焓与过热热之和。
例如:绝对压力为9.81兆帕,温度为540℃的过热水蒸气的干饱和水蒸气的焓为2727.3 x 103焦/千克,过热热为750.4 x 103焦/千克。
