气体加压不降温能液化吗假设热量不向外传递谁试过?或者有条件试下多
2012-03-05 22:42:502***
假设热量不向外传递
谁试过? 或者有条件试下 多谢了气体加压不降温能液化吗假设热量不向外传递谁试过?或者有条件试下多谢了:不知道你家里用过液化天然气罐没,没有的话,去找个打火机,一个道理,都是靠加压液化的。
加?
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所谓加压,就是用宏观的办法,生生把分子往一起挤压,创造条件让范德华力发挥威力而已(范德华力作用距离比较短。)所谓降温就是认为降低分子热运动的挣扎程度,让分子有更多机会见面来用范德华力握手(也要在有压力和舒服的条件下进行)。 ============================= 超临界流体是可以看成一个特殊的汽液混合流体,行为类似两相流,介于气体和液体之间,又和两相流的某些运动规律不同,并不违反之前的任何结论,没明白你的问题到底是什么?(气体也是典型流体,别望文生义) ============================= 活动空间被压缩后,蒸汽分子被液体分子的范德华力捕获概率增加,通常,蒸汽分子的动能较大,在被捕后的头一段时间挣扎,将高于平均值的部分能量传递给周围分子,直至能量被所有液体分子均分,液体温度升高。
恒温液化一定是放热过程。大概模型就是这样,无非是蒸发和液化是系统中同时进行的可逆过程,增加蒸汽分压,就是增加蒸汽分子的密度,更有利于提高蒸汽分子被捕的概率,有利于液化;相反,降低气体中蒸汽的分压,有利高能液体分子的逃逸,有利于蒸发(或沸腾),而高能分子的逃逸会降低液体整体的分子平均热运动的动能,会使得系统温度降低,需要吸收能量来维持蒸发(或沸腾)过程的延续。
当系统温度高于临界温度,及时分子活动空间受限,彼此距离很近,在范德华力的作用范围内,但分子的热运动过于剧烈,范德华力仍然不能将其捕获,系统的行为模式介于气体和液体之间,称为临界流体。 大概模型就是如此了。
2012-03-06 00:17:44
2012-03-20 19:27:25
4℃时,气体的绝对压力大于715kPa的压缩气体;或在37。8℃时,雷德蒸气压力大于275kPa的液化气体或加压溶解的气体。 为了便于储运和使用,常将气体用降温加压法压缩或液化后储存于钢瓶内。由于各种气体的性质不同,有的气体在室温下,无论对它加多大的压力也不会变为液体,而必须在加压的同时使温度降低至一定数值才能使它液化(该温度叫临界温度),在临界温度下,使气体液化所必需的最低压力叫临界压力。
有的气体较易液化,在室温下,单纯加压就能使它呈液态,例如氯气、氨气、二氧化碳。有的气体较难液化,如氦气、氢气、氮气、氧气。因此,有的气体容易加压成液态,有的仍为气态,在钢瓶中处于气体状态的称为压缩气体,处于液体状态的称为液化气体。此外,本类还包括加压溶解的气体,例如乙炔。
二、压缩气体和液化气体特性 1.储于钢瓶内的压缩气体、液化气体或加压溶解的气体受热膨胀,压力升高,能使钢瓶爆裂。特别是液化气体装得太满时尤其危险,应严禁超量灌装,并防止钢瓶受热。 2.压缩气体和液化气体不允许泄漏。
其原因除有些气体有毒、易燃外,还因有些气体相互接触后会发生化学反应引起燃烧爆炸。例如氢和氯、氢和氧、乙炔和氯、乙炔和氧均能发生爆炸。因此,凡内容物为禁忌物的钢瓶应分别存放。 3.压缩气体和液化气体除具有爆炸性外,有的还具有易燃性(如氢气、甲烷、液化石油气等)、助燃性(如氧气、压缩空气等)、毒害性(如氰化氢、二氧化硫、氯气等)、窒息性(如二氧化碳、氮等,虽无毒,不燃,不助燃,但在高浓度时亦会导致人畜窒息死亡)等性质。
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2012-03-19 23:25:28
2012-03-19 22:56:25
从汉字“气”与“汽”来说,处于临界温度以上的气态物质才能称“气”,常温下,空气中的水分只能称“水汽”,因为一旦加压,将会成液态析出。 乙醚、氨、二氧化碳等,包括天然气、打火机用丁烷,它们的临界温度高于或接近室温,这样的物质在常温下很容易被压缩成液体。
但也有一些临界温度很低的物质,如氧、空气、氢、氦等都是极不容易液化的气体,其中氦的临界温度为-268℃,如果不降温,无论如何加压都不能将其液化。 所以,不是任何气体加压不降温都能够液化。 正因为液体气化临界温度的存在,所以在临界温度以下的物质,例如水,就有可能不加压就液化的可能,常温下,水的汽化过程称为蒸发,水分子可以离开液体进入外部空间;外部空间的水分子也有机会重新进入液体,这个过程在外部空间达到能容纳最多的水分子时达到平衡; 天气干燥时,湿衣服容易干;潮湿天气时,空气中水分子多,容易重新结成液体,即平衡向液态方向移动,衣服就不易晾干,也就是这原因。
或者可以这样理解,当液体温度不变,而液体外部压力下降时,外部空间中分子数减少,能容纳更多的气态分子,液态与气态之间的转换平衡向有利于生成气态方向移动,使出现“沸腾”即液体内部也出现汽化的现象,也就是“沸点”降低。 另外,空气本身是混合物,可能“纯空气”的说法有研究。
供参考。
2012-03-06 14:00:24
2012-03-06 10:15:05
2012-03-06 00:17:26
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