中文名 | 蒸汽凝聚 | 作????用 | 節(jié)省燃料,降低成本 |
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蒸汽如果把飽和蒸汽繼續(xù)進(jìn)行加熱,其溫度將會(huì)升高,并超過該壓力下的飽和溫度。這種超過飽和溫度的蒸汽就稱為過熱蒸汽。過熱蒸汽有其本身的應(yīng)用領(lǐng)域,如用在發(fā)電機(jī)組的透平,通過噴嘴至電機(jī),推動(dòng)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。但是過熱蒸汽很少用于工業(yè)制程的熱量傳遞過程,這是因?yàn)檫^熱蒸汽在冷凝釋放蒸發(fā)焓之前必須先冷卻到飽和溫度,很顯然,與飽和蒸汽的蒸發(fā)焓相比,過熱蒸汽冷卻到飽和溫度釋放的熱量是很小的,從而會(huì)降低工藝制程設(shè)備的性能。
蒸汽凝聚“2007年公司有80左右的用汽設(shè)備安裝上了蒸汽凝聚水開式回收系統(tǒng),通過將蒸汽凝聚水進(jìn)行回收利用,在產(chǎn)量相近的情況下,2007年比2007年同期節(jié)煤10以上,用水節(jié)約率達(dá)56以上。”舟山富丹旅游食品有限公司董事長(zhǎng)徐舟波告訴記者。
富丹公司是一家從事海洋旅游食品生產(chǎn)的企業(yè),在水產(chǎn)品蒸煮、烘干等加工過程中,都離不開蒸汽作為熱源進(jìn)行加熱干燥。2007年以來,在質(zhì)監(jiān)部門的指導(dǎo)下,公司在蒸汽烘道的干燥工序中應(yīng)用了蒸汽凝聚水回收技術(shù)。假如富丹公司所有用汽設(shè)備都安裝上凝聚水回收管道,預(yù)計(jì)全年能減少用煤量百噸,每年在節(jié)能、節(jié)水以及減少排污費(fèi)方面能產(chǎn)生30萬(wàn)元以上效益。
“對(duì)于使用鍋爐蒸汽作為熱源來完成生產(chǎn)工序的企業(yè)來說,大部分企業(yè)蒸汽凝聚水幾乎全部排放掉。其實(shí)蒸汽在用汽設(shè)備中使用后,假如未被污染,其凝聚水近于純凈水,回收利用這部分水源作為鍋爐給水,不僅可節(jié)約水,還能利用凝聚水中的熱能,提高鍋爐給水溫度,減少單位蒸汽生產(chǎn)熱能的需要量,從而達(dá)到節(jié)省燃料煤消耗,提高鍋爐效率,降低生產(chǎn)成本的目的?!?
除富丹公司外,舟山海洋漁業(yè)公司在生產(chǎn)中也安裝了蒸汽凝聚水開式回收系統(tǒng),從而大大減少了二氧化硫等有害物質(zhì)的排放,并取得良好的節(jié)能降耗效果。
在普陀召開的《蒸汽凝聚水開式回收系統(tǒng)技術(shù)治理要求》地方標(biāo)準(zhǔn)審定會(huì)上獲悉,該標(biāo)準(zhǔn)即將上升為舟山的地方標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)悉,企業(yè)滿負(fù)荷采用蒸汽凝聚水開式回收利用技術(shù),其凝聚水回收率可達(dá)70,同時(shí)可節(jié)煤10以上。按舟山鍋爐噸數(shù)計(jì)算,全市一年可節(jié)約并同時(shí)減少污水排放4000多萬(wàn)噸,減少煤耗20000多噸,減少二氧化硫排放300多噸,節(jié)約能源及減少污水處理費(fèi)合計(jì)近8000萬(wàn)元。2100433B
開始蒸發(fā)時(shí),進(jìn)入空間的分子數(shù)目多于返回液體中分子的數(shù)目,隨著蒸發(fā)的繼續(xù)進(jìn)行,空間蒸汽分子的密度不斷增大,因而返回液體中的分子數(shù)目也增多。當(dāng)單位時(shí)間內(nèi)進(jìn)入空間的分子數(shù)目與返回液體中的分子數(shù)目相等時(shí),則蒸發(fā)與凝結(jié)處于動(dòng)平衡狀態(tài),這時(shí)雖然蒸發(fā)和凝結(jié)仍在進(jìn)行,但空間中蒸汽分子的密度不再增大,此時(shí)的狀態(tài)稱為飽和狀態(tài)。在飽和狀態(tài)下的液體稱為飽和液體,其蒸汽稱為干飽和蒸汽(也稱飽和蒸汽)。
csgtr漆霧凝聚劑介紹GT-NJ557漆霧凝聚劑系列產(chǎn)品是一種專門解決水幕(簾)噴房循環(huán)水中的油漆(漆渣)清除的全有機(jī)性高科技化學(xué)環(huán)保藥劑。適用于汽車、家電、機(jī)械制造、手機(jī)外殼、家俱、電腦機(jī)殼噴涂等...
區(qū)別:作用機(jī)理不一樣。1、凝聚是由壓縮雙電層機(jī)理作用,膠體脫穩(wěn)引起的成為凝聚。2、絮凝是吸附架橋作用,由天然高分子物質(zhì)吸附架橋作用使微粒相互黏結(jié)的過程是絮凝。
蒸餾水就是將水蒸餾、冷凝的水,蒸二次的叫重蒸水,三次的叫三蒸水。如果加濕器是將水煮沸,產(chǎn)生的水蒸氣,冷凝之后就是蒸餾水,直接加熱的加濕器有下面兩種電加熱式加濕器熱蒸發(fā)型加濕器也叫電加熱式加濕器,其工作...
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§1 凝聚態(tài)物理學(xué)發(fā)展?fàn)顩r 凝聚態(tài)物理學(xué)研究物質(zhì)的宏觀物理性質(zhì)的學(xué)科。 所謂 “凝聚態(tài) ”,指的是由大量粒子組成, 并且粒子間有很強(qiáng)相互作用的系統(tǒng)。 自然界中存在著各種各樣的凝聚態(tài)物質(zhì)。 固態(tài)和液態(tài)是 最常見的凝聚態(tài)。低溫下的超流態(tài),超導(dǎo)態(tài),玻色 -愛因斯坦凝聚態(tài),磁介質(zhì)中的鐵磁態(tài), 反鐵磁態(tài)等,也都是凝聚態(tài)。 研究凝聚態(tài)物質(zhì)的宏觀性質(zhì)及其微觀本質(zhì)的物理學(xué)分支。 凝聚態(tài)物質(zhì)的共同特點(diǎn)是原子 (或分子)的間距和原子(或分子)本身的線度有大致相同的數(shù)量級(jí),因而原子(或分子) 間有較強(qiáng)的相互作用, 這使凝聚態(tài)物質(zhì)表現(xiàn)出具有一定的體積和壓縮率很小這些共同的宏觀 特征;在微觀結(jié)構(gòu)上則具有長(zhǎng)程有序(晶體)或短程有序(液體)的特點(diǎn)(見非晶態(tài))。和 氣體相比, 凝聚態(tài)物質(zhì)具有迥然不同且更為多樣化的屬性。 凝聚態(tài)物理學(xué)涉及范圍極廣的研 究領(lǐng)域。 自建立了量子理論后, 晶態(tài)固體的一系列基本宏觀性質(zhì)得到了較好的
假定具有宇宙豐度的均勻太陽(yáng)星云最初溫度很高,其中的物質(zhì)完全處于氣體狀態(tài)。伴隨星云冷卻,元素按其化合物或自身的難熔程度依次凝聚。
在拉里莫(J.W.Larimer)和安德斯(E. Anders)的熱凝聚模型中,討論了兩種極端情況:
①快冷卻,各種物質(zhì)隨溫度降低而依次凝聚,固相與氣相之間沒有擴(kuò)散平衡,是純?cè)睾突衔锏哪?
②慢冷卻,凝聚物之間以及氣體-凝聚物之間完全擴(kuò)散平衡,可形成合金和固熔體。實(shí)際凝聚情況介于快冷卻和慢冷卻之間。
按溫度降低順序,太陽(yáng)星云的化學(xué)演化可劃分為幾個(gè)階段:
①難熔物的凝聚和分餾;
②金屬-硅酸鹽分餾;
③揮發(fā)物分餾,各種隕石中揮發(fā)成分的差異反映它們形成前溫度、壓力的不同。
巴謝(S.S.Barshay)和劉易斯(J.S.Lewis)用化學(xué)熱力學(xué)原理研究了星云凝聚過程中的化學(xué)反應(yīng)和行星的化學(xué)成分,討論了氣體凝聚過程的兩種極端情況:
①平衡凝聚模型,溫度下降緩慢,氣體與疑聚物之間以及凝聚物之間在熱力學(xué)平衡條件下發(fā)生反應(yīng),凝聚物成分只同當(dāng)時(shí)星云的溫度、壓力及化學(xué)成分(或者說是熱力學(xué)的"態(tài)函數(shù)")有關(guān),而同過去的熱歷史無關(guān);
②非平衡凝聚模型,冷卻凝聚進(jìn)行得很快,氣體與凝聚物之間,甚至凝聚物之間不發(fā)生反應(yīng),凝聚物依次很快地被吸積到星體上,導(dǎo)致星體上形成由不同凝聚物構(gòu)成的洋蔥狀層次結(jié)構(gòu)。
兩種模型的凝聚過程和生成物不同。一般認(rèn)為,難熔物可能是平衡凝聚產(chǎn)物,大多數(shù)揮發(fā)物是非平衡凝聚產(chǎn)物。平衡凝聚模型能較好地說明類地行星的密度和化學(xué)成分。 表示太陽(yáng)星云的一些平衡凝聚物的穩(wěn)定范圍。圖中各曲線間的區(qū)域表示相應(yīng)凝聚物的穩(wěn)定范圍,曲線旁的符號(hào)代表相應(yīng)的凝聚物:W曲線之上為氣相區(qū);W為高溫難熔物;CaTiO3為鈣鈦礦和其他難熔氧化物(包括Al、Ca、Ti、V、稀土、U和Th的化合物);Fe為鐵及 Fe-Ni合金,右上三角區(qū)是熔融鐵的穩(wěn)定范圍;冰為水冰、NH3冰和 CH4冰。絕熱線為卡梅倫星云模型的溫度和壓力分布,絕熱線上也標(biāo)出了各行星形成區(qū)的溫度和壓力范圍。水星形成于較高溫度區(qū),主要由難熔金屬礦物、Fe-Ni合金和少量頑火輝石組成,因而密度大;金星不但吸積類似于組成水星的物質(zhì),還吸積頑輝石和許多鉀鈉硅酸鹽礦物,但不含硫和水;地球吸積大量透閃石、一些含水硅酸鹽,以及金屬鐵、氧化鐵和硫化鐵;火星吸積大量含水硅酸鹽、氧化鐵和硫化鐵;小行星可由各種巖石礦物組成,但不含有冰;小行星區(qū)以外的外行星主要吸積氣體(冥王星可能除外)、冰物質(zhì)和一些巖石物質(zhì),它們的大氣可用非平衡凝聚模型解釋,但對(duì)于行星本身還不能肯定哪種凝聚模型更適用。
伍德(J.A.Wood)用化學(xué)熱力學(xué)原理研究了太陽(yáng)星云冷卻過程中的礦物平衡凝聚序列。圖中標(biāo)出了各天體的吸積溫度:水星約1400K,金星約900K,地球約600K,火星約450K,小行星及碳質(zhì)球粒隕石約300K,木星的衛(wèi)星約200K。
克萊頓(D. D.Clayton)認(rèn)為太陽(yáng)星云為冷的恒星氣體和塵埃,直接聚集形成太陽(yáng)系天體。星際介質(zhì)中的塵埃有 3種來源:超新星爆發(fā)拋出的熱凝聚物;巨恒星拋出的熱凝聚物;冷星云中的非熱結(jié)合物。星際物質(zhì)("前凝聚物")中存在化學(xué)和同位素分餾。它的主要特征是:超新星熱凝聚物富含難熔的Ca、Al和Ti氧化物,巨恒星熱凝聚物富含s過程核素(見元素起源),星際氣體中含Ca、Al和Ti較少,O主要在冷區(qū)凝聚為H2O,冷星云中的非熱凝聚物富含揮發(fā)物。這種分餾是決定太陽(yáng)星云初始組成的關(guān)鍵因素。在溫暖的太陽(yáng)星云盤中,只有非熱化合物中的揮發(fā)物才發(fā)生蒸發(fā)和再凝聚作用。由于聚集形成星體的氣體和塵埃的比例不同,加以母體內(nèi)的固體化學(xué)作用,產(chǎn)生隕石的化學(xué)和同位素異常。
H.阿爾文和阿亨尼斯(G. O.S.Arrhenius)認(rèn)為,實(shí)驗(yàn)室與空間的等離子體研究結(jié)果表明,傳統(tǒng)的均一、平衡觀念不正確,應(yīng)代之以磁化等離子體的不均一、非平衡凝聚模型。他們提出,在先形成的,有磁場(chǎng)的中心天體(太陽(yáng)或行星)周圍有"源云",源云中的粒子受中心天體引力作用而加速降落,因粒子之間碰撞電離而成為等離子體。由于中心天體的磁場(chǎng)作用,等離子體形成A、B、C、 D4個(gè)云,各云的主要成分由元素的電離電位決定,于是導(dǎo)致元素分餾。實(shí)際情況涉及原子-離子-分子-塵粒之間的相互作用。各云中除主要元素外,還含有其他混合物或雜質(zhì)。中心天體周圍的等離子體極不均勻并處于非熱平衡狀態(tài),形成密度比鄰區(qū)大的低溫纖維結(jié)構(gòu)──"超日珥"。超日珥中發(fā)生顆粒凝聚,形成軌道相近的顆粒流──"噴流"。噴流可以俘獲與它碰撞的其他顆粒,并聚集形成行星或衛(wèi)星。由各云凝聚物質(zhì)成分的不同可解釋各行星和衛(wèi)星的化學(xué)差異。
近年來發(fā)現(xiàn),星云正常的化學(xué)演化難以解釋同位素組成的異常,可能有外來物質(zhì)加入正在凝聚的太陽(yáng)星云,使星云的化學(xué)成分具有原始的不均一性。因此,非平衡的太陽(yáng)星云演化模型目前雖不夠完善,卻更有發(fā)展前景。
凝聚型氣溶膠是有蒸汽分子冷卻凝聚而形成的微小顆粒分散于空氣中的氣溶膠。如冶煉過程中,高溫蒸發(fā)出來的分子排入大氣中遇冷空氣形成過飽和蒸汽,并凝聚成小顆粒,在空氣中形成各種金屬煙。也有一些液體分子,如有機(jī)溶劑在高溫蒸發(fā)過程中進(jìn)入大氣,與冷凝聚形成霧。
蒸發(fā)-凝聚傳質(zhì)機(jī)理是指在高溫下蒸汽壓較大系統(tǒng)內(nèi),材料進(jìn)行燒結(jié)時(shí)的傳質(zhì)規(guī)律。