常用物质的比热容和密度
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水的密度和比热容水是地球上最常见的液体之一,其密度和比热容是两个重要的物理性质。
密度是物质的质量与体积的比值,通常用来描述物质的紧密程度。
水的密度约为1克/立方厘米,在常温下略有波动。
比热容则是物质单位质量在单位温度变化下所吸收或释放的热量。
水的比热容是较高的,这使得水在自然界中扮演着重要的角色。
水的密度和比热容对生物和环境都有重要的影响。
首先,水的密度随温度的变化而变化,这一特性导致了水在四度时密度最大。
这一性质对于水生生物的生存至关重要,因为在四度时水的密度最大,使得水中的生物可以在冬季寒冷时保持生存。
当水温下降到四度以下时,水的密度减小,使得水下层变得相对较暖,为水生生物提供了适宜的生存环境。
水的高比热容也对环境起到了重要的调节作用。
由于水的比热容较高,水体可以吸收大量热量而温度变化较小,这使得水体能够在一定程度上缓冲气候的变化。
例如,在夏季,水体吸收了大量的热量,使得水温上升较缓慢,从而降低了周围环境的温度。
相反,在冬季,水释放热量,使得水体温度较稳定,起到了保温的作用。
水的密度和比热容也对气候和天气产生影响。
海洋是地球上最大的水体,其密度和比热容对全球气候有着重要的影响。
海水的密度差异会导致海洋中的水流和循环,这直接影响着气候的变化。
此外,海水的高比热容也使得海洋在吸收和释放热量时能够调节气候,减缓气候变化的速度。
总的来说,水的密度和比热容是水这一独特液体的物理特性,对生物和环境都有着重要的影响。
密度和比热容的变化影响着水生生物的生存,调节着环境的温度,对全球气候产生影响。
因此,了解和研究水的密度和比热容不仅有助于我们更好地理解自然界,也有助于我们更好地保护环境,维护生态平衡。
常用液体、固体比重-比热表几种常见物质的比热容避免导热油变质的措施1.保证导热油质量对有机热载体的性能指标严格控制,主要有粘度、闪点、残碳、酸值、水分等。
2.控制导热油的流速导热油在热油炉中的流动应为稳定状态,并具有一定的流速。
流速越慢,边界层越厚,该处介质温度与主流温度之差越大,就会造成管壁超温,加速导热油变质、失效。
主要措施为循环油泵的流量与杨程应保证导热油在热油炉中必要的流速。
热油炉运行中,循环油泵不允许停止,泵的应定期维护保养。
3.控制导热油的温度应保证热油炉出口处导热油的温度不得超过最高使用温度,热油炉的最高膜温应小于允许油膜温度,膜温与导热油主流体温度应始终存在一个温度差(一般20~30℃左右)。
为防止膜温过高,避免导热油分解、聚合、结焦及老化,主要措施有:(1)开始点火升温时,因油温低,粘度大,油膜较厚,必须严格控制升温速度,一般应在40—50℃/h以下,火焰应均匀,避免局部热负荷集中;(2)在热负荷降低或暂时停用时应打开旁路回油调节阀,调节系统流量,使热油炉管内的导热油具有足够的流量和流速;(3)任何情况下均不允许超负荷运行。
(4)正常停炉时,循环泵要继续运转一段时间,打开旁路,以使导热油继续流动,停止送风、引风,待油温降至100℃以下时,循环油泵方可停转。
(5)有机热载体炉应定期清灰。
(6)定期检查、检验、维护热油炉监测仪表,使其灵敏、准确、可靠。
4.避免导热油氧化通常设置高位膨胀槽,用以隔绝高温热载体直接与空气接触。
高位槽可充氮保护,无充氮保护的,应保持一定液位,并装有最低液位报警器。
5.在循环泵人口处应装过滤器在循环泵人口处应装过滤器,滤芯材料应能滤去悬浮状态的聚合物。
过滤器应便于拆卸、更换。
6.停电保护突然停电时,必须采取有效的安全防护措施,避免导热油超温、受热面金属发生过热,主要措施有:(1)打开所有炉门,迅速将炉膛内的燃料取出,使大量冷风进入炉膛,迅速降低炉温。
同时迅速关闭出油总阀,打开放油阀门,将高温油缓慢放人储油槽,并让膨胀油槽中的冷油慢慢流入锅炉,及时带走热量。
常用液体、固体比重-比热表(一)相态比重15.6至21℃比热15.6时kJ/Kg℃乙酸100% 液 1.05 2.01乙酸10% 液 1.01 4.02丙酮100% 液0.78 2.15醇含乙醇95% 液0.81 2.51醇含乙醇90% 液0.82 2.72铝固 2.64 0.96氨100% 液0.61 4.61氨26% 液0.9 4.19 Aroclor 液 1.44 1.17石棉板固0.88 0.8沥青液 1 1.76固体沥青固 1.1-1.5 0.92-1.67苯液0.84 1.72砖墙固 1.0-2.0 0.92盐水-氯化钙25% 液 1.23 2.89盐水-氯化钠25% 液 1.19 3.29干粘土固 1.9-2.4 0.94煤固 1.2-1.8 1.09-1.55(4℃)煤焦油固 1.2 1.47固体焦固 1.0-1.4 1.11铜固8.82 0.42软木固0.25 2.01棉固 1.5 1.34棉籽油液0.95 1.97导热姆A 液0.99 2.64导热姆C 液 1.1 1.747-2.72乙二酸液 1.11 2.43脂肪酸-软脂液0.85 2.73脂肪酸-硬脂液0.84 2.3鲜鱼固 3.14-3.43鲜水果固 3.35-3.68汽油液0.73 2.22耐热玻璃固 2.25 0.84玻璃棉固0.072 0.66胶,2份水1份干胶液 1.09 3.73甘油100%(丙三醇)液 1.26 2.43蜂蜜液 1.42盐酸31.55%(氯化)液 1.15 2.51盐酸10%(氯化)液 1.05 3.14冰固0.9 2.09冰淇淋固 2.93 猪油固0.92 2.68 铅固11.34 0.13 皮革固0.86-1.02 1.51 亚麻油液0.93 1.84 氧化镁85% 液0.208 1.13 枫树浆液 2.01 鲜猪肉固 3.27 牛奶液 1.03 3.77-3.89 镍固8.9 0.46 硝酸95% 液 1.05 2.09 硝酸60% 液 1.37 2.68 硝酸10% 液 1.05 3.771#燃油(煤油)液0.81 1.97 2#燃油液0.86 1.84 3#燃油液0.88 1.84#燃油液0.9 1.76 5#燃油液0.93 1.72 6#燃油液0.95 1.67 API中部原油液0.85 1.84 API汽油液0.88 1.76 纸固 1.7-1.15 1.88 石蜡固0.86-0.91 2.6熔融石蜡液0.9 2.89 酚(碳酸)液 1.07 2.34 磷酸20% 液 1.11 3.56 磷酸10% 液 1.05 3.89 邻苯二酸酐液 1.53 0.97 硫化橡胶固 1.10 1.74 SAE-SW(8#机油)液0.88SAE-20(20#机油)液0.89SAE-30(30#机油)液0.89矽固 1.45-1.35 0.8 海水液 1.03 3.94 丝绸固 1.25-1.35 1.38 烧碱50% 液 1.53 3.27 烧碱30% 液 1.33 3.52 豆油液0.92 1.0-1.38 钢固7.9 0.46 不锈钢300系列固8.04 0.5蔗糖60%糖浆液 1.29 3.1蔗糖40%糖浆液 1.18 2.76糖,甘蔗及甜菜固 1.66 1.26硫磺液 2 0.85硫酸110%(发烟)液 1.13硫酸90% 液 1.84 1.47硫酸60% 液 1.5 2.18硫酸20% 液 1.14 3.52钛(商用)固 4.5 0.54甲苯液0.86 1.76四氯化碳液 1.58 0.88松木油液0.86 1.76鲜蔬菜固 3.06-3.94水液 1 4.19果酒液 1.03 3.77木材固0.35-0.9 3.77羊毛固 1.32 1.36锌固7.05 0.4相对空(空气的密度是1.29kg/m3)的比重15.8至21℃比热15.8℃时kJ/Kg℃空气气 1 1氨气0.6 2.26苯气 1.36丁烷气 2 1.91二氧化碳气 1.5 0.88一氧化碳气0.97 1.07氯气 2.5 0.5乙烷气 1.1 2.09乙烯气0.97 1.88氟利昂-12 气0.67氢气0.07 14.32硫化氢气 1.2 1.05甲烷气0.55 2.51氮气0.97 1.06汽气 1.1 0.94丙烷气 1.5 1.93二氧化硫气0.68水蒸汽气 2.3 1.9。
着火点一般来讲,着火点低的物质比较易燃,着火点高的物质比较难点燃。
煤矸石700-800℃煤炭600-700℃污泥200-300℃水泥工业生产中的原材料烘干目前仍多采用回转式烘干机,由于其烘干过程排放的废气含气尘浓度高、粒度粗、湿含量大、烟气变化无规律,故收尘相对困难,粉尘颗粒对设备管道磨损严重,收尘过程易产生结露和腐蚀现象。
加之部分生产企业采用的除尘设备简陋,收尘效率较低,环境污染严重,难以满足生产及环保的需要。
因此,分析和了解烘干机的废气特性,合理选择收尘设备和工艺最佳方案,是实现高效率烘干和清洁生产的先决条件。
1 烘干机含尘废气的特性3 烘干机收尘系统主要工艺参数的控制3.1 烘干工艺参数针对不同物料及其特性,采用不同的操作控制参数进行烘干,使含尘废气的温度和粉尘粒度能够适应于收尘器的设备特性,最大限度地提高收尘效率,是用好设备的关键。
例如在分级收尘或过滤收尘工艺中,不同物料采用的烘干操作参数见表 3 。
比热值:水的比热取 4.187 kJ/kg∙℃; 4.19 水泥的比热取 0.536 kJ/kg∙℃;灰岩骨料的比热取 0.758 kJ/kg∙℃;粉煤灰的比热取 0.754 kJ/kg∙℃。
0.75混凝土的比热, 0.96 kJ/kg·℃矿渣比热 0.84 kJ/kg·℃粘土比热 0.88 kJ/kg·℃无烟煤比热 1.26kJ/kg·℃烟煤比热 1.34 kJ/kg·℃页岩比热 0.88kJ/kg·℃铁的比热 0.46K J/(kg·℃).石膏 1.1 K J/(kg·℃).炉渣的比热容(Clz)=0.96 kJ/kg飞灰的比热容(Cfh)=0.82 kJ/kg固体的比热容物质比热容c/KJ.kg-1k-1铝 0.90 铅 0.13锑 0.21 钙 0.66金 0.13 碳 0.51银 0.24 铬 0.45铜 0.39 钴 0.43铁 0.45 锂 3.6铸铁 0.50 镁 1.0钢 0.46 锰 0.48镍 0.46 铱 0.14锡 0.23 钠 1.3钾 0.76 硬橡胶 1.67锌 0.39 玻璃 0.84钨 0.13 花岗岩 0.80铀 0.12钛 0.52 冰 2.2锆 0.28 大理石 0.9黄铜 0.38 云母 0.88康铜 0.41 石蜡 2.1~2.9伍德合金 0.15 尼龙 1.8石棉 0.84 聚乙烯 2.1砖 0.80 瓷器 0.8混凝土 0.92 石英 0.8软木 1.7~2.1 木材(松) 2.4二、部分材料的热导率材料。
水和油的比热容对比计算定义和公式比热容是指物质在一定温度下,单位质量的物质每升高1摄氏度所吸收的热量。
常用单位为焦耳/克·摄氏度(J/g·℃)。
对于一种物质,其比热容是一个常量,可以用下式计算:q = c m ΔT其中,q为吸收或释放的热量,c为比热容,m为物质的质量,ΔT为温度变化。
物质参数对于水和油,其基本物质参数如下:水:密度ρ = 1.0 × 10³ kg/m³,比热容 c = 4.18 J/g·℃油:密度ρ = 0.9 × 10³ kg/m³,比热容 c = 2.04 J/g·℃注意:不同种类的油具有不同的比热容。
这里的油是指常见的食用油。
热量计算假设在某一过程中,水和油的温度都升高了ΔT摄氏度,其吸收的热量可以用下式计算:水:Q1 = ρ1 V1 c1 ΔT油:Q2 = ρ2 V2 c2 ΔT其中,Q1和Q2分别为水和油吸收的热量,ρ1和ρ2分别为水和油的密度,V1和V2分别为水和油的质量,c1和c2分别为水和油的比热容,ΔT为温度变化。
比热容计算根据比热容的定义,可以得到以下公式:c = Q / (m * ΔT)其中,c为比热容,Q为吸收或释放的热量,m为物质的质量,ΔT为温度变化。
利用上述公式,可以计算得到水和油的比热容值:水:c1 = Q1 / (ρ1 V1 ΔT) = 4.18 J/g·℃油:c2 = Q2 / (ρ2 V2 ΔT) = 2.04 J/g·℃单位换算在进行比热容计算时,需要注意单位的换算。
焦耳(J)和摄氏度(℃)之间可以通过以下方式进行换算:1 J = 0.2389 cal = 0.0002389cal/g·℃其中,cal为卡路里。
因此,可以得到水的比热容为:c1(以cal/g·℃为单位)= 4.18 × 0.0002389 = 0.00997 J/g·℃ = 0.997 kcal/kg·℃实验数据处理为了验证计算结果的可靠性,可以通过实验数据来进行比对。
常用液体、固体比重-比热表名称相态比重15.6至21℃比热15.6时kJ/Kg℃树脂液 1.3 乙酸100% 液 1.05 2.01乙酸10% 液 1.01 4.02丙酮100% 液0.78 2.15醇含乙醇95% 液0.81 2.51醇含乙醇90% 液0.82 2.72 铝固 2.64 0.96 氨100% 液0.61 4.61氨26% 液0.9 4.19Aroclor 液 1.44 1.17石棉板固0.88 0.8沥青液 1 1.76 固体沥青固 1.1-1.5 0.92-1.67 苯液0.84 1.72砖墙固 1.0-2.0 0.92 盐水-氯化钙25% 液 1.23 2.89盐水-氯化钠25% 液 1.19 3.29 干粘土固 1.9-2.4 0.94 煤固 1.2-1.8 1.09-1.55(4℃)煤焦油固 1.2 1.47固体焦固 1.0-1.4 1.11 铜固8.82 0.42软木固0.25 2.01棉固 1.5 1.34 棉籽油液0.95 1.97导热姆A 液0.99 2.64导热姆C 液 1.1 1.747-2.72乙二酸液 1.11 2.43 脂肪酸-软脂液0.85 2.73脂肪酸-硬脂液0.84 2.3 鲜鱼固 3.14-3.43鲜水果固 3.35-3.68汽油液0.73 2.22耐热玻璃固 2.25 0.84 玻璃棉固0.072 0.66 胶,2份水1份干胶液 1.09 3.73 甘油100%(丙三醇)液 1.26 2.43 蜂蜜液 1.42 盐酸31.55%(氯化)液 1.15 2.51 盐酸10%(氯化)液 1.05 3.14 冰固0.9 2.09 冰淇淋固 2.93猪油固0.92 2.68铅固11.34 0.13皮革固0.86-1.02 1.51 亚麻油液0.93 1.84 氧化镁85% 液0.208 1.13 枫树浆液/ 2.01 鲜猪肉固/ 3.27牛奶液 1.03 3.77-3.89 镍固8.9 0.46 硝酸95% 液 1.05 2.09 硝酸60% 液 1.37 2.68 硝酸10% 液 1.05 3.77 1#燃油(煤油)液0.81 1.97 2#燃油液0.86 1.84 3#燃油液0.88 1.84#燃油液0.9 1.76 5#燃油液0.93 1.72 6#燃油液0.95 1.67 API中部原油液0.85 1.84 API汽油液0.88 1.76 纸固 1.7-1.15 1.88石蜡固0.86-0.91 2.6 熔融石蜡液0.9 2.89 酚(碳酸)液 1.07 2.34 磷酸20% 液 1.11 3.56 磷酸10% 液 1.05 3.89 邻苯二酸酐液 1.53 0.97硫化橡胶固 1.10 1.74 SAE-SW(8#机油)液0.88 / SAE-20(20#机油)液0.89 / SAE-30(30#机油)液0.89 / 矽固 1.45-1.35 0.8 海水液 1.03 3.94丝绸固 1.25-1.35 1.38 烧碱50% 液 1.53 3.27 烧碱30% 液 1.33 3.52 豆油液0.92 1.0-1.38 钢固7.9 0.46 不锈钢300系列固8.04 0.5 蔗糖60%糖浆液 1.29 3.1 蔗糖40%糖浆液 1.18 2.76 糖,甘蔗及甜菜固 1.66 1.26 硫磺液 2 0.85 硫酸110%(发烟)液/ 1.13 硫酸90% 液 1.84 1.47 硫酸60% 液 1.5 2.18 硫酸20% 液 1.14 3.52 钛(商用)固 4.5 0.54 甲苯液0.86 1.76 四氯化碳液 1.58 0.88 松木油液0.86 1.76 鲜蔬菜固/ 3.06-3.94 水液 1 4.19果酒液 1.03 3.77木材固0.35-0.9 3.77羊毛固 1.32 1.36锌固7.05 0.4相对空(空气的密度是1.29kg/m3)的比重15.8至21℃比热15.8℃时kJ/Kg℃空气气 1 1氨气0.6 2.26苯气 1.36丁烷气 2 1.91 二氧化碳气 1.5 0.88一氧化碳气0.97 1.07 氯气 2.5 0.5 乙烷气 1.1 2.09 乙烯气0.97 1.88 氟利昂-12 气/ 0.67 氢气0.07 14.32 硫化氢气 1.2 1.05 甲烷气0.55 2.51 氮气0.97 1.06 汽气 1.1 0.94 丙烷气 1.5 1.93 二氧化硫气/ 0.68 水蒸汽气 2.3 1.9几种常见物质的比热容物质化学符号模型相态比热容量(基本)J/(kg·K)比热容量(25℃)J/(kg·K)氢H 2 气14000 14300 氦He 1 气5190 5193.2 氨NH3 4 气2055 2050 氖Ne 1 气1030 1030.1 锂Li 1 固3580 3582 乙醇CH3CH2OH 9 液2460 2440 汽油混混液2200 2220石蜡CnH2n+2 62至122固2200 2500甲烷CH4 5 气2160 2156 油混混液2000 2000 软木塞混混固2000 2000 乙烷C2H6 8 气1730 1729尼龙混混固1700 1720乙炔C2H2 4 气1500 1511 聚苯乙烯CH2 3 固1300 1300 硫化氢H2S 3 气1100 1105 氮N 2 气1040 1042 空气(室温)混混气1030 1012空气(海平面、干混混气1005 1035 燥、0℃)氧O 2 气920 918 二氧化碳CO2 3 气840 839 一氧化碳CO 2 气1040 1042 铝Al 1 固900 897 石绵混混固840 847 陶瓷混混固840 837 氟 F 2 气820 823.9 砖混混固750 750 石墨 C 1 固720 710 四氟甲烷CF4 5 气660 659.1 二氧化硫SO2 3 气600 620 玻璃混混固600 84 氯Cl2 2 气520 520 钻石 C 1 固502 509.1 钢混混固450 450 铁Fe 1 固450 444 黄铜Cu,Zn 混固380 377 铜Cu 1 固385 386银Ag 1 固235 233汞Hg 1 液139 140固135 135 铂Pt1金Au 1 固129 126铅Pb 1 固125 128水蒸气(水)H2O 3 气1850 1850 水H2O 3 液4200 4186 冰(水)H2O 3 固2060 2050 (-10℃)避免导热油变质的措施1.保证导热油质量对有机热载体的性能指标严格控制,主要有粘度、闪点、残碳、酸值、水分等。
常用物质的比热容和密度
常用物质的比热容和密度常用液体、固体密
度-比热表物质相态
密度/15.6℃至21℃
(g/cm3)
比热/15.6℃时
(kJ/Kg?℃)
水液 1 4.19 冰固0.9 2.09 盐酸31.55%
(氯化)
液 1.15 2.51 盐酸10%(氯化)液 1.05 3.14 烧碱50% 液 1.53 3.27 烧碱30% 液 1.33 3.52 硝酸95% 液 1.05 2.09 硝酸60% 液 1.37
2.68 硝酸10% 液 1.05
3.77 磷酸20% 液 1.11 3.56 磷酸10% 液 1.05
3.89 硫酸110%(发烟)液无 1.13 硫酸98% 液 1.84 1.47 硫酸60% 液 1.5 2.18 硫酸20% 液 1.14 3.52 盐水-氯化钠25% 液 1.19 3.29 盐水-氯化钙25% 液 1.23 2.89 海水液 1.03 3.94 氧化镁85% 液0.208
1.13 氨100% 液0.61 4.61 氨26% 液0.9 4.19 乙酸100% 液 1.05
2.01 乙酸10% 液 1.01 4.02 乙二酸液 1.11 2.43 Aroclor 液 1.44 1.17 丙酮100% 液0.78 2.15 醇含乙醇95% 液0.81 2.51
醇含乙醇90% 液0.82 2.72 苯液0.84 1.72 酚(碳酸)液1.07 2.34 甲苯液0.86 1.76 四氯化碳液 1.58 0.88 松木油液0.86 1.76 邻苯二酸酣液 1.53 0.97 脂肪酸-软脂液0.85 2.73 脂肪酸-硬脂液0.84 2.3 汽油液0.73 2.22 甘油100%
液 1.26 2.43 (丙三醇)
1#燃油(煤油)液0.81 1.97 2#燃油液0.86 1.84 3#燃油液0.88 1.8 4#燃油液0.9 1.76 5#燃油液0.93 1.72 6#燃油液0.95 1.67 API中部原油液0.85 1.84 API汽油液0.88 1.76 SAE-SW(8#机油)液0.88 无SAE-20(20#机油)液0.89 无SAE-30(30#机油)液0.89 无铝固 2.64 0.96 铜固8.82 0.42 铅固11.34 0.13 镍固8.9 0.46 钛(商用)固 4.5 0.54 锌固7.05 0.4 钢固7.9 0.46
不锈钢300系列固8.04 0.5 煤固 1.2-1.8 1.09-1.55(4℃)煤焦油固1.2 1.47
固体焦固 1.0-1.4 1.11 耐热玻璃固 2.25 0.84
玻璃绵固0.072 0.66
石棉板固0.88 0.8
沥青液 1 1.76 固体沥青固 1.1-1.5 0.92-1.67 棉固 1.5 1.34
纸固 1.7-1.15 1.88
石腊固0.86-0.91 2.6 熔融石腊液0.9 2.89 砂固 1.45-1.76 0.8
硫磺固 2 0.85 硫化橡胶固 1.1 1.74
干淀粉固 1.486-1.507 1.13
砖墙固 1.6-2.0 0.92
干粘土固 1.9-2.4 0.94
软木固0.25 2.01
导热姆A 液0.99 2.64
导热姆C 液 1.1 1.747-2.72 鲜鱼固无 3.14-3.43 鲜水果固无 3.35-3.68 胶,2份水1份干胶液 1.09 3.73 蜂蜜液无 1.42
冰淇淋固无 2.93
牛奶液 1.03 3.77-3.89 果酒液 1.03 3.77
皮革固0.86-1.02 1.51
枫树浆液无 2.01 鲜猪肉固无 3.27
丝绸固 1.25-1.35 1.38
豆油液0.92 1.00-1.38 猪油固0.92 2.68 亚麻油液0.93 1.84 棉籽油液0.95 1.97 蔗糖60%糖浆液 1.29 3.1 蔗糖40%糖浆液 1.18 2.76 糖、甘蔗及甜菜固1.66 1.26 鲜蔬菜固无3.06-3.94 木材固0.35-0.9 3.77
羊毛固 1.32 1.36
常用气体比热-
比重表(空气的
1 1
密度是1.29
kg/m3)空气
氨0.6 2.26
苯无 1.36
丁烷 2 1.91 二氧化碳 1.5 0.88
一氧化碳0.97 1.07
氯 2.5 0.5
乙烷 1.1 2.09
乙烯0.97 1.88 氟利昂-12 0.07 0.67
氢0.07 14.32
硫化氢 1.2 1.05
甲烷0.55 2.51
氮0.97 1.06
汽 1.1 0.94 丙烷 1.5 1.93 二氧化硫 1.5 0.68 水蒸汽 2.3 1.9。