Explications de terminologie de la chaudière (partie 3)
Explications de terminologie de la chaudière (partie 3)
21. Steam surchauffé
La vapeur dont la température est supérieure à la température de saturation correspondante à une pression donnée est appelée vapeur surchauffée. Vanne de porte à température élevée Peut être utilisé pour le pipeline de la chaudière.
22. Degré de surchauffe
La différence de température entre la vapeur surchauffée et la température de saturation correspondante à la même pression est appelée le degré de surchauffe.
23. Chaleur latente de vaporisation
La quantité de chaleur nécessaire pour convertir 1 kg d'eau saturée en 1 kg de vapeur saturée est appelée chaleur latente de vaporisation ou de chaleur latente.
24. Fraction de sécheresse
Le pourcentage de masse de la vapeur saturée sec en vapeur humide est appelée la fraction de sécheresse.
25. Contenu en humidité
Le pourcentage de masse de l'eau saturée dans la vapeur humide est appelé la teneur en humidité.
26. Point critique
À mesure que la pression augmente, la différence entre l'eau saturée et la vapeur saturée sèche devient plus petite. Lorsque la pression atteint une certaine valeur, il n'y a pas de distinction entre l'eau saturée et la vapeur saturée sèche, et ils partagent les mêmes paramètres d'état. Ce point est appelé le point critique.
27. Processus isochorique (processus de volume constant)
Dans un processus de volume constant, la pression d'un gaz est proportionnelle à sa température absolue, c'est-à-dire p₁ / t₁ = p₂ / t₂. Dans ce processus, toute la chaleur ajoutée au gaz est utilisée pour augmenter son énergie interne.
28. Processus isobare (processus de pression constante)
Un processus qui se produit à pression constante est appelé un processus isobare, tel que la vaporisation de l'eau dans une chaudière ou une condensation à la vapeur dans un condenseur. Dans un processus isobare, le volume spécifique est proportionnel à la température, c'est-à-dire V₁ / T₁ = V₂ / T₂. Lorsque la température diminue, le gaz est comprimé et le volume spécifique diminue; Lorsque la température augmente, le gaz se développe et le volume spécifique augmente. La chaleur ajoutée dans un processus isobare est égale à la différence d'enthalpie entre les états finaux et initiaux. La courbe T-S de ce processus est une courbe logarithmique avec une pente positive.
29. Processus isotherme (processus de température constante)
Un processus qui se produit à température constante. La relation p₁v₁ = p₂v₂ = constante tient, ce qui signifie que toute la chaleur ajoutée au système est convertie en travail effectué par le gaz, et tout le travail effectué sur le gaz est transformé en chaleur libérée dans les environs.
30. Processus adiabatique
Un processus dans lequel aucun échange de chaleur ne se produit avec l'environnement externe est appelé processus adiabatique, également connu sous le nom de processus isentropique. Dans les machines thermiques telles que les turbines à vapeur et les turbines à gaz, les matériaux d'isolation sont utilisés pour minimiser la perte de chaleur. De plus, le liquide de travail se développe si rapidement qu'il n'y a pas de temps pour une dissipation de chaleur significative, ce qui rend le processus approximativement adiabatique.