Apa, aburul și proprietățile lor - apă - sursa de frumusețe și de tineret

Vaporii de apă - în fază gazoasă a apei

Vaporii de apă se formează nu numai atunci când apa fierbe. Acest termen se aplică și în ceață.

Apa, aburul și proprietățile lor - apă - sursa de frumusețe și de tineret

Fog - un abur, care devine vizibilă datorită picăturilor de apă, care sunt formate în prezența de răcire a aerului - vaporii condensează.







La presiuni mai mici, de exemplu, în atmosfera superioară sau în partea superioară a munților înalți, apa fierbe la o temperatură mai scăzută decât nominală de 100 ° C (212 ° F). Atunci când este încălzit suplimentar devine abur supraîncălzit.

Ca gaz, vapori de apă poate conține numai o anumită cantitate de vapori de apă (numărul depinde de temperatură și presiune).

Echilibrul vaporilichid este starea în care lichidul și vaporii (faza gazoasă) sunt în echilibru una cu cealaltă, este o stare în care rata de evaporare (schimbări de lichid în abur) este egală cu rata de condensare (transformarea aburului în lichid), la nivel molecular, înseamnă în general interconversie „abur-apă.“ Deși teoria echilibrului poate fi realizat într-un spațiu relativ restrâns, când apa și vaporii săi sunt corelate în contact unul cu celălalt suficient de lung, fără nici o interferență sau intervenție din exterior. Când gazul este absorbit cantitatea lor maximă, el se spune că este într-un echilibru vapori de lichid, dar dacă este mai multă apă, este descrisă ca „abur umed“.

Apa, aburul și proprietățile lor din lume

Apa în condiții ambiante este un lichid. dar de multe ori co-există pe Pământ în stare solidă (gheață). și stare gazoasă (vapori de apă sau abur). Apa exista, de asemenea, într-o stare de cristale lichide - în apropierea suprafețelor hidrofile. Apa din lume este în continuă mișcare, făcând o buclă circulară în formă de evaporare și de depunere, de obicei ajunge la mare.

Apa acoperă 70,9% din suprafața Pământului și este o sursă vitală pentru toate formele cunoscute de viață. Subiectul este Hidrologie studiul mișcării, distribuția și calitatea apei pe Pământ. distribuția apei a fost studiat hidrografia. Studiul distribuției și circulația hidrogeologie a apelor subterane, a ghețarilor - Glaciologie, apelor interioare - limnologie, distributie -okeanografiya oceane. procesele Hidrologia de mediu sunt în centrul de ecohydrology.

Apă, abur și proprietățile lor din Univers

Cea mai mare parte a universului de apă format ca un produs secundar de stele. Atunci când se nasc stele, nașterea lor este însoțită de o erupție puternică de gaz și de praf. Atunci când acest flux de material afectează în cele din urmă, gazul din jur, undele de șoc, care sunt create comprese și se încălzește gazul. Apa dependent rapid la acest flux de gaz dens cald.

Vaporii de apă prezentă în atmosfera de Mercur. 3,4%, Venus. 0,002% a Pământului.

0,40%, comparativ cu atmosfera totală, de obicei 1-4% din suprafață
Atmosfera lui Marte. 0,03%
atmosfera lui Jupiter. 0,0004%
atmosfera lui Saturn - în icii numai
Enceladus (luna lui Saturn): 91%
exoplanete, cunoscut sub numele de HD 189733 și HD 209458 b.
Apa de gheață este prezent pe Pământ - în principal ca foi de gheata

  • calotelor polare de pe Marte
  • lună
  • Titan
  • Europa
  • inelele lui Saturn
  • Enceladus
  • Pluto si Charon
  • Cometele și populațiile sursă de comete (centura Kuiper și Oort obiecte nor).






Apa-gheață pot fi prezente pe Ceres si Tethys. Apă și alte substanțe volatile, probabil considerare pentru majoritatea structurilor interne ale Uranus și Neptun și apă în straturile profunde pot fi sub formă de apă de ioni în care moleculele sunt rupte la supa de ioni de hidrogen și oxigen și mai adânc ca apa superionic in care oxigenul cristalizat, dar ionii de hidrogen plutesc liber în oxigen zăbrele.

Aplicații pereche

Aburul este utilizat într-o gamă largă de industrii. aplicații comune pentru abur, de exemplu, sunt asociate cu procese de încălzire cu aburi în fabrici și pe turbina cu abur condus la o putere ...

Iată câteva aplicații tipice pentru abur în industrie: încălzire / sterilizare Mișcarea / unitate, pulverizare, Curățare, Hidratarea ...

Comunicare și vapori de apă, presiunea și temperatura

Saturation (uscat) rezultat abur de proces când apa este încălzită la temperatura de fierbere și apoi se evaporă, cu degajare de căldură (căldura latentă).

Dacă acest abur este apoi încălzit în continuare deasupra punctului de saturație a aburului devine abur supraîncălzit (încălzire reală).

abur saturat

abur saturat este generat la temperaturi și presiuni în care pot coexista vapori (gaz) și apă (lichid). Cu alte cuvinte, acest lucru are loc atunci când viteza de evaporare a apei este egală cu rata de condensare.

Avantajele utilizării aburului pentru încălzirea

abur saturat are multe proprietati ca o excelenta sursa de căldură face, mai ales la o temperatură de 100 ° C (212 ° F) și mai sus.

abur umed

Aceasta este cea mai comună formă de abur, care este, de fapt experimentat de cele mai multe plante. Când aburul este produs cu ajutorul cazanului, acesta cuprinde de obicei moleculele de apa o umiditate nevyparennyh care sunt transferate în perechi distribuite. Chiar și cele mai bune cazane pot dizolva vaporii care cuprinde de la 3% la 5% umiditate. Când apa ajunge la starea de saturație și începe să se evapore niște apă, de obicei se stabilește sub forma unei pulberi sau picături. Acesta este unul dintre motivele principale condensarea aburului distribuit.

abur supraîncălzit

aburul supraîncălzit este generat prin încălzirea suplimentară a vaporilor umed sau punctul de vapori saturați este. Aceasta dă aburul care are o temperatură mai ridicată și o densitate mai mică decât cea a aburului saturat la aceeași presiune. Abur supraîncălzit este utilizat în principal în / motorului. acționarea turbinelor, și în general nu este utilizat pentru transferul de căldură.

apă supercritică

apa supercritic este apa într-o stare care depășește punctul critic: 22.1MPa, 374 ° C (3208 PSIA, 705 ° F). La punctul critic, căldura latentă de abur este zero, iar volumul său specific este exact la fel, fie în stare lichidă sau gazoasă. Cu alte cuvinte, apa care este la o presiune mai mare și temperatură decât punctul critic, este imposibil de distins într-o stare care nu este nici lichid, nici gaz.

apa supracritic este folosit pentru acționarea turbinelor în centralele electrice care necesită o mai mare eficiență. Investigarea apei supercritice se realizează cu accent pe utilizarea sa ca un lichid care are proprietățile atât lichid și gaz, în special, de capacitatea sa ca solvent pentru reacții chimice.

Diverse state Apa

apă nesaturate

Aceasta apa este la starea sa cea mai ușor de recunoscut. Aproximativ 70% din greutatea corpului uman din apă. În formă lichidă, apa are legături de hidrogen puternice în molecula de apă. apa nesaturata relativ compactă, densă și structură stabilă.

abur saturat

Moleculele de abur saturate sunt invizibile. Când vaporii saturați intră în atmosferă fiind evacuate din conductă, o parte din ea este condensat prin transferul de căldura către aerul înconjurător și norii sub formă de vapori de culoare albă (picături de apă mici). Atunci când aburul include aceste picături mici, este numit abur umed.

În sistemul de abur, debitul de abur din capcanele cu abur este adesea incorect denumit vapori saturați, în timp ce este de fapt o pereche de efervescență secundar. Diferența dintre ele constă în faptul că aburul saturat este vizibilă imediat la ieșirea țevii, în timp ce un nor de abur conține picături de apă vizibile sunt formate instantaneu în ea.

abur supraîncălzit

aburul supraîncălzit nu condensa chiar dacă intră în contact cu atmosfera și schimbările de temperatură afectează. Ca rezultat, norul de vapori nu se formează.

Abur supraîncălzit reține mai multă căldură decât aburul saturat la aceeași presiune, iar mișcarea sa moleculară este mai rapid, deci are o densitate mai mică (de ex., E. său mai mare volum specific).

apă supercritică

Deși nu este posibil să se spună prin observare vizuală, este - sub formă de apă, care nu este nici lichid, nici gaz. Ideea generală a mișcării moleculare, care este aproape de cea a gazului și densitatea, care este mai aproape de cea a lichidului.

Deși este imposibil de spus prin observare vizuală, este apa in care forma, ea nu este nici un lichid, nici un gaz. Înțelegerea mișcării moleculare este aproape de gaz, iar densitatea apei astfel mai aproape de lichid.