Вода пар лед: Вода, лед, пар — Вода, воздух и огонь — Занимательные загадки на знание — Эрудитов нет?

Содержание

Исследование свойств воды при кристаллизации

Внимание! Администрация сайта rosuchebnik.ru не несет ответственности за содержание методических разработок, а также за соответствие разработки ФГОС.

  • Участник:Ковалёв Павел Алексеевич
  • Руководитель:Шик Галина Яковлевна


Цель работы: провести опыты по кристаллизации воды и подготовить предложения по их проведению.

Вступление


Вода является не только одним из самых необходимых, но и самых удивительных явлений на нашей планете. Исключительно важна роль воды в возникновении и поддержании жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в формировании климата и погоды. Вода является важнейшим веществом для всех живых существ на Земле.

Введение


Большая часть поверхности Земли покрыта водой (океаны, моря, озёра, реки, льды). На Земле примерно 96,5 % воды приходится на океаны, 1,7 % мировых запасов составляют грунтовые воды, ещё 1,7 % – ледники и ледяные шапки Антарктиды и Гренландии, небольшая часть находится в реках, озёрах и болотах, и 0,001 % в облаках, которые образуются из взвешенных в воздухе частиц льда и жидкой воды.


Вода при нормальных условиях находится в жидком состоянии, однако при температуре в 0 °C она переходит в твердое состояние – лед и кипит (превращается в водяной пар) при температуре 100 °C.


Значения 0 °C и 100 °C были выбраны как соответствующие температурам таяния льда и кипения воды при создании температурной шкалы «по Цельсию».


Лёд встречается в природе в виде собственно льда (материкового, плавающего, подземного), а также в виде снега, инея, изморози. Под действием собственного веса лёд приобретает пластические свойства и текучесть.


Природный лёд обычно значительно чище, чем вода, так как при кристаллизации воды в первую очередь в решётку встают молекулы воды.


Общие запасы льда на Земле около 30 млн. км³. Основные запасы льда сосредоточены в полярных шапках (главным образом, в Антарктиде, где толщина слоя льда достигает 4 км).


В мировом океане вода солёная и это препятствует образованию льда, поэтому лёд образуется только в полярных и субполярных широтах, где зима долгая и очень холодная. Замерзают некоторые неглубокие моря, расположенные в умеренном поясе.


Кроме того, имеются данные о наличии льда на планетах Солнечной системы (например, на Марсе), их спутниках, на карликовых планетах и в ядрах комет.


Исследование свойств воды необходимо для человечества.


При этом процесс кристаллизации воды можно изучать в домашних условиях, а также на уроках в средней школе.


Актуальность работы использование на уроках физики, для знакомства учащихся со свойствами воды при кристаллизации.


Объектом исследования является кристаллизация воды.


Предмет исследования – изучения свойств воды при кристаллизации.


Цель работы провести опыты по кристаллизации воды и подготовить предложения по их проведению.


Главной задачей является изучение свойств воды при кристаллизации.


Для решения главной задачи необходимо:

  1. Повести анализ основных свойств воды.
  2. Изучить значение кристаллизации воды для флоры и фауны Земли.
  3. Определить основные опыты для проведения исследования.
  4. Провести опыты и описать основные результаты.
  5. Подготовить предложения по проведению опытов на уроках в средней школе.


Теоретическая значимость работы заключается в систематизации основных свойств воды и значения кристаллизации воды для флоры и фауны Земли.


Практическая значимость работы – изучение процесса кристаллизации воды во время проведение опытов, а также подготовка предложений по проведению опытов на уроках в средней школе.


1. Подготовка к исследованию

1.1 Анализ основных свойств воды


Вода является одним из самых удивительных веществ на планете Земля. Встретить воду можно практически везде в естественных условиях как на поверхности планеты, так и в ее недрах в трех возможных физических состояниях для веществ: жидкое, твердое, газообразное (то есть вода, лед, водяной пар).


Конечно, существуют вещества, которые можно получить в виде жидкости, твердого тела или газа. Однако, не существует подобного химического вещества, которое именно в естественных условиях встречается в указанных выше трех физических состояниях.


Свойства воды:

  1. Вода является веществом, которое не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса.
  2. Вода является единственным на планете Земля известным науке веществом, встречающимся в природных условиях в трех физических состояниях: твердое тело, жидкость, газ.
  3. Вода является универсальным растворителем, имея возможность растворять большее количество солей, а также других веществ, чем какие-либо другие вещества.
  4. Вода с большим трудом поддается окислению. Вода — достаточно химически устойчива, то есть разложить ее на составные части или сжечь достаточно проблематично.
  5. Окислению водой поддаются практически все естественные металлы, так же под ее воздействием разрушаются особо твердые горные породы.
  6. При замерзании вода обладает уникальными свойствами расширения. Благодаря таким свойствам лед на воде, которая находится в виде жидкости, плавает.
  7. Вода, как физическое вещество, характеризуется большим сродством сама с собой. Такое сродство у воды является самым большим среди всех жидкостей. Вследствие этого вода на поверхности размещается в виде капель сферической формы, поскольку сфера обладает наименьшей при заданном объеме поверхностью.
  8. Замерзание воды происходит не при температурных условиях ее наибольшей плотности (при 4 градусах Цельсия), а при нуле градусов Цельсия. Это свойства пресной воды. Однако, замерзание морской воды происходит при более низких температурах: минус 1,9 градусов Цельсия, при солености 35%.
  9. Вода обладает очень высокой теплоемкостью, относительно мало нагреваясь при этом. Также вода обладает достаточно высокой скрытой теплотой плавления (порядка 80 кал/г), а также испарения ( порядка 540 кал/г). Вода способна поглощать значительные объемы дополнительного тепла. Температура же в процессе замерзания или при кипении остается неизменной.
  10. Дистиллированная вода практически не проводит электрический ток, однако наличие в воде даже небольшого количества солей значительно увеличивает ее токопроводящие свойства.


Свойства снега:

  1. При смешивании соли со снегом наблюдается два процесса: разрушение кристаллической структуры соли, которое происходит с поглощением тепла, и гидрация ионов. Последний процесс происходит с выделением тепла в окружающую среду. Для поваренной соли и хлористого кальция первый процесс превалирует над вторым. Поэтому при смешивании снега с этими солями происходит активный отбор тепла из окружающей среды. Ещё одна особенность соляных растворов состоит в том, что их точка замерзания ниже 0 градусов. Чтобы снег на тротуарах таял при температуре ниже 0 градусов, его посыпают этими солями.
  2. Снег обладает удивительным свойством – памятью. Он сохраняет следы. По следам можно, например, изучать физику. Чем крупнее животное, тем глубже от него след, следовательно, тем большее давление оно оказывает на снег. Следы собаки более глубокие, чем следы её щенков. Мыши, ласки оставляет неглубокие чёрточки. Природа снабдила копытных животных способностью раздвигать копыта и увеличивать площадь опоры. Это помогает им зимой при передвижение по заснеженному лесу и полям не так глубоко погружаться в снег.

1.2 Значение кристаллизации воды для флоры и фауны


Мы любим снег не только за то, что он дарит нам великолепные зимние пейзажи. У нашей любви к снегу немало рациональных причин. «Снег на полях — хлеб в закромах», «Зима без снега – лето без хлеба», – справедливо утверждают старинные русские пословицы. Снежный покров — это огромный запас влаги, столь необходимый полям, в то же время это своеобразное гигантское одеяло, защищающее поверхность земли от холодных ветров. Академик Б. И. Вернадский подчеркивал, что снежный покров — «не просто теплая покрышка озимых, это живительная покрышка», весной он дает талые воды, насыщенные кислородом. Известно, что количество азотистых соединений летом в почве пропорционально высоте сошедшего снежного покрова. Недаром снежная мелиорация рассматривается сегодня как одно из важнейших условий получения высоких и устойчивых урожаев.


Запасы снега существенно влияют на уровень воды в реках, определяют изменения климата на больших территориях.


Кроме того, снег является хорошим строительным материалом для различных построек на севере — от иглу (жилищ эскимосов) до больших складских помещений. Существует самая большая в мире гостиница, полностью сделанная изо льда и снега, находится она в шведской Лапландии в 200 километрах от Северного полярного круга.


Он служит основой зимних дорог и даже аэродромов.


Благодаря снегу мы каждый год любуемся сказочными зимними пейзажами, играем в снежки, строим снежные городки, крепости, катаемся на лыжах, санках, в снежном уборе приходит к нам прекрасный новогодний праздник.


Значение льда трудно недооценить. Лёд оказывает большое влияние на условия обитания и жизнедеятельности растений и животных, на разные виды хозяйственной деятельности человека. Покрывая воду сверху, лед играет в природе роль своего рода плавучего экрана, защищающего реки и водоемы от дальнейшего замерзания и сохраняющего жизнь подводному миру. Если бы плотность воды увеличивалась при замерзании, лед оказался бы тяжелее воды и начал тонуть, что привело бы к гибели всех живых существ в реках, озерах и океанах, которые замерзли бы целиком, превратившись в глыбы льда, а Земля стала ледяной пустыней, что неизбежно привело бы к гибели всего живого.


Лёд может вызывать ряд стихийных бедствий с вредными и разрушительными последствиями – обледенение летательных аппаратов, судов, сооружений, дорожного полотна и почвы, град, метели и снежные заносы, речные заторы с наводнениями, ледяные обвалы и др. Природный лёд используется для хранения и охлаждения пищевых продуктов, биологических и медицинских препаратов, для чего он специально производится и заготавливается.

1.3 Выбор и обоснование опытов для проведения исследования


Для проведения опытов с водой необходимо выбрать те, которые наиболее полно характеризуют и подтверждают свойства воды.


Проведенный анализ показал, что лучше всего это будет реализовано при выполнении следующих опытов:

  1. Замерзание соленой воды.
  2. Расширение воды при замерзании.
  3. Замерзание жидкости при внешнем воздействии снега.
  4. Замерзание мыльных пузырей.
  5. Срастание сосульки.
  6. Скрип сухого снега.
  7. Примерзание к поверхности.

2. Проведение исследования

2.1 Подготовка материальной части


Для проведения опытов были взяты:

  • предметы – кастрюля, стеклянная бутылка, пластиковая бутылка, одноразовые стаканы, тонкая медная проволока, трубочка;
  • вещества – снег, сосулька, соль, вода, мыльный раствор, сок.

2.

2 Проведение опытов с описанием основных результатов

1. Замерзание соленой воды.


Налейте в две формочки воду – чистую и очень солёную. Вынесите формочки на мороз или поставьте в морозильную камеру. Вы заметите, что чистая пресная вода превратилась в лёд, а солёная замёрзнет при очень сильном морозе.


Замерзание воды происходит не при температурных условиях ее наибольшей плотности (при 4 градусах Цельсия), а при нуле градусов Цельсия. Это свойства пресной воды.


При этом, морской лед отличается от пресноводного в ряде отношений. У соленой воды температура замерзания понижается по мере увеличения солености. В диапазоне солености от 30 до 35 промилле точка замерзания меняется от -1.6 до -1.9 град. Образование морского льда можно рассматривать как замерзание пресной воды с вытеснением солей в ячейки морской воды внутри толщи льда. Когда температура достигает точки замерзания, образуются ледяные кристаллы, которые «окружают» не замерзшую воду.

2. Расширение воды при замерзании.


Наполните водой пластиковый стакан, пластиковую бутылку и стеклянную бутылку. Выставьте их на мороз. Замерзая, вода увеличивается в объёме, «вылезает» из стакана, стеклянную бутылку разрывает даже в том случае, когда она заполнена наполовину. Пластиковая бутылка остаётся без видимых изменений.


При замерзании вода обладает уникальными свойствами расширения. Благодаря таким свойствам лед на воде, которая находится в виде жидкости, плавает.


Зимой из-за этого свойства воды происходят аварии на водопроводах. В сильные морозы основная причина таких аварий – замерзание текучей воды. Происходит ее расширение, так что образующийся лед легко разрывает трубы, так как плотность льда – 917 кг/м3, а плотность воды – 1000 кг/м3, то есть объем увеличивается в 1,1 раза, что довольно существенно.

3. Замерзание жидкости при внешнем воздействии снега.


Налейте в пластиковый стакан (пробирку) сок и поставьте его в кастрюлю с солёным снегом. Сок замёрзнет, и очень скоро вы будете лакомиться фруктовым льдом.


При смешивании соли со снегом наблюдается разрушение кристаллической структуры соли, которое происходит с поглощением тепла. Поэтому при смешивании снега с солью происходит активный отбор тепла из сока и сок превращается в лед.

4. Замерзание мыльных пузырей.


Приготовьте мыльный раствор. Раствор на морозе держите в рукавице, чтобы он не замёрз. Выдувайте пузыри трубочкой для сока. Из-за разности температур изнутри пузыря и снаружи возникает большая подъёмная сила, мгновенно уносящая пузыри вверх. Тонкая мыльная плёнка на морозе быстро замерзает, превращая пузыри в ледяные шарики.


Таким образом, тончайшая пленка мыльного пузыря замерзает за считанные секунды.

5. Срастание сосульки.


Возьмите сосульку. Перекиньте через неё тонкую проволоку, концы которой утяжелите грузиками. Наблюдайте, как проволока растапливает лёд, проникает всё глубже в сосульку. Вода над сосулькой вновь замерзает.


Это подтверждает свойство поглощения тепла большей массой льда.


Лед нарастает снизу, сразу над проволокой, так как стекающая вниз талая вода замерзает при соприкосновении с холодными стенками сосульки.

6. Скрип сухого снега.


Насыпьте в тарелку сахарный песок горкой и начните давить его ложкой. Вы услышите характерный скрип. Намочите песок и вновь разотрите. Скрип исчез. В морозные дни звук распространяется на большие расстояния.


Снег скрипит только в мороз (ниже -5°C), и звук скрипа меняется в зависимости от температуры воздуха – чем крепче мороз, тем выше тон скрипа. При достаточном опыте можно оценивать температуру воздуха по звуку, который издает скрипящий снег. Скрип образуется из-за того, что при давлении разрушаются мельчайшие кристаллики снега. Причем каждый из них по отдельности очень мал, чтобы издавать звук, доступный уху человека, но вместе они ломаются довольно громко. Усиление морозов делает ледяные кристаллики более твердыми и хрупкими. При каждом шаге ледяные иглы ломаются. При температуре воздуха ниже -50°C скрип снега становится таким сильным, что его можно слышать через тройные стекла (этому способствует также большая плотность морозного воздуха).

7. Примерзание к поверхности.


Добавьте в кастрюлю со снегом поваренную соль в соотношении примерно 1 к 6. Тщательно размешайте смесь. Если теперь вы захотите переставить кастрюлю, то её придётся поднять вместе с табуретом.


Это также подтверждает поглощение тепла из окружающей среды.


При смешивании соли со снегом происходит образование раствора, сопровождающееся сильным охлаждением вследствие большого поглощения теплоты льдом при его плавлении и солью при ее растворении. Так, например, температура смеси из 29 грамм соли и 100 грамм льда понижается до – 21°С. А если взять 143 грамма соли и 100 грамм льда, то температура может быть понижена до – 55°С.

2.3 Предложения по проведению опытов


Опыты по изучению свойств воды целесообразно проводить на уроках в средней и начальной школе.


При этом для детей начальной школы рекомендуется проведение опытов № 1 и 2 в домашних условиях под присмотром родителей.


Для учеников средней школы возможно проведение опытов № 3, 6 и 7 на уроках под руководством учителя, а опыты № 4 и 5 – факультативно или самостоятельно в домашних условиях.


Заключение


Таким образом, исследование свойств воды необходимо для человечества.


Процесс кристаллизации воды можно изучать в домашних условиях, а также на уроках в средней и начальной школе.


В работе удалось решить следующие задачи:

  1. Повести анализ основных свойств воды.
  2. Изучить значение кристаллизации воды для флоры и фауны Земли.
  3. Определить основные опыты для проведения исследования.
  4. Провести опыты и описать основные результаты.
  5. Подготовить предложения по проведению опытов на уроках в средней школе.


Значимость работы по систематизации основных свойств воды и значения кристаллизации воды для флоры и фауны Земли подтвердилась.


Цель достигнута.

Учёные получили в эксперименте новую форму воды – сверхионный лёд, возможно, существующий в глубинах других планет / Хабр

Лёд, жидкость и пар – всем известные агрегатные состояния воды. Однако в зависимости от условий, вода может переходить в различные состояния числом более десяти. Недавно учёные нашли ещё одно: сверхионный лёд.

Такой лёд формируется при чрезвычайно большой температуре и давлении – такие условия, например, существуют в недрах Нептуна и Урана. До этого сверхионный лёд получали на очень малый промежуток времени, отправляя ударные волны через каплю воды. Теперь же учёные нашли надёжный способ получать, поддерживать и изучать такой лёд. Работа с его описанием опубликована в журнале Nature Physics.

По словам соавтора исследования Виталия Пракапенка, профессора из Чикагского университета и одного из сотрудников проекта APS, вода перешла в эту фазу неожиданно для всех. Учёные ожидали, что это будет возможно только при гораздо большем давлении. Зато они смогли точно описать свойства этого льда благодаря нескольким новым инструментам.


Чтобы получить на Земле условия, близкие к экстремальным, учёные использовали APS -Advanced Photon Source, источник синхротронного излучения третьего поколения в Аргоннской национальной лаборатории. Этот ускоритель разгоняет электроны до околосветовых скоростей, благодаря чему возникают яркие рентгеновские лучи. Затем образец зажимается между двумя алмазами – а это одно из самых твёрдых веществ – для получения высокого давления, после чего обстреливается лазерами, лучи которых проходят через алмазы, чтобы поднять его температуру. После этого через образец пропускают рентгеновские лучи, и на основании их рассеяния на атомах образца делаются выводы о его атомной структуре.

После первого прогона эксперимента Пракапенка, получив данные о структуре образца, столкнулся совсем не с тем, что ожидал увидеть. Он даже подумал, что эксперимент пошёл не так, и произошла какая-то нежелательная химическая реакция. Но после выключения лазера и остывания образца лёд вернулся в первоначальное состояние. По словам Пракапенка, из этого следует, что это было обратимое структурное изменение, а не химическая реакция.

Оказалось, что учёные получили новое фазовое состояние воды. Пракапенка предлагает представить себе куб, решётку из атомов кислорода, соединённых по углам водородом. При переходе в сверхионную фазу решётка расширяется, и атомы водорода получают возможность мигрировать, в то время как кислород остаётся на месте. Получается что-то вроде жёсткой кислородной решётки, находящейся в океане из атомов водорода.

В результате уменьшается плотность льда и его способность пропускать свет. Но все свойства этого состояния ещё только предстоит изучить.

Неожиданность для учёных состояла в том, что по теоретическим выкладкам подобная фаза не должна была появиться при давлениях, меньших 50 ГПа (примерно такое давление возникает внутри космической ракеты при горении топлива). Однако в эксперименте учёные дошли только до 20 ГПа.

Точное понимание условий, при которых проявляются различные фазы льда, поможет нам понять процессы формирования планет и искать признаки жизни на других планетах. Свойства таких льдов влияют на магнитные поля планет, что, в свою очередь, сильно влияет на способность планеты поддерживать жизнь. К примеру, магнитное поле Земли защищает нас от космического излучения, в отличие от Марса и Меркурия. Зная условия, влияющие на формирование магнитного поля, учёным будет легче искать планеты в других звёздных системах, на которых могла появиться жизнь.

Ice Water Ware — Bilder und stockfotos

Bilder

  • Bilder
  • Fotos
  • Grafiken
  • Vektoren
  • Видео

Durchstöbern Sie 6.057

Ila

Durchstöbern Sie 6.

057 Ila

Durchstöbern Saie 6.057

. Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.

Sortieren nach:

Am beliebtesten

3d-isometrische flache vektoruelle darstellung von einfrieren, schmelzen und verdampfen — ледяная вода, пар, стоковые изображения, -клипарт, -мультфильмы и -символ

3D-изометрический флаш Vektoruelle Darstellung von Einfrieren,…

3D-изометрический флакер Vektor Konzeptionelle Darstellung von Einfrieren, Schmelzen und Verdampfen, Darstellung des Bildungsexperiments

zustand der materie, zustand-grain-fickit-fistigsserung wasser, stage -clipart, -cartoons und -symbole

Zustand der Materie, Zustandsänderung Wasser, Phase, Flüssigkeit

Sachverhalt. Zusstandsänderung Wasser, Phase, Flüssigkeit. Eiswürfel, Flüssiggas, Dampf, Wolkenpartikel. Химия, физ. Einfrieren, schmelzen, kochen. Materie in verschiedenen Zuständen. Газ, фест, флюссиг. Векториллюстрация.

nubble leuchtturm im arktischen meer rauch — ледяная вода, пар стоковые фото и фотографии

Nubble Leuchtturm im arktischen Meer Rauch

Eisiger arktischer Meeresrauch am Cape Neddick Lighthouse. Маяк Die Stadt York Maine ist der ständige Wächter für den Nubble (маяк на мысе Неддик). Die Küstenwache der Vereinigten Staaten wartet weiterhin die Navigationshilfen (das Licht und das Horn).

berühmten geysir auf island im schönen abendlicht — ледяная вода пар стоковые фотографии и фотографии

Berühmten Geysir auf Island im schönen Abendlicht

Berühmter Geysir in Island im wunderschönen Sonnenuntergangslicht. Eines der berühmtesten Naturdenkmäler Islands.

Unterschiedliche darstellung des zustands der materie vektor-illustration — ледяная вода, пар сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -symbole Zusammenfassung Hintergrund Eis

rauch oder nebeldampf auf schwarzem farbhintergrund. туманный влажный флокомотив для специального декоративного эффекта. zigarettenabgase или trokenis-rauchdesign. — ледяная вода, пар, фото и фото

Rauch oder Nebeldampf auf schwarzem Farbhintergrund. Туманно…

die drei grundlegenden zustände der materie. — ледяная вода, паровая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Die drei grundlegenden Zustände der Materie.

Die drei Grundzustände der Materie. Die Moleküle Feststoff, Gas und Flüssigkeit in Glas

ändern den zustand der materie aus festen, flussigen und gasförmigen wegen der Temperature. вектор-иллюстрация. — ледяная вода пар сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Ändern den Zustand der Materie aus festen, flussigen und gasförmig

veränderung von materiezuständen — ледяная вода пар сток-графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Veränderung von Materiezuständen

Diagramm des Phasenübergangs der drei Aggregatzustände: fest, flussig oder gasförmig, Vektordarstellung

vektordiagramm mit sich ändernden zuständen der materie, drei zuständen der materie mit unterschiedlichen molekularen anordnungen – fest, flussig, gasförmig. gefrieren, schmelzen, конденсация, verdampfung, сублимация, абшайдунг. — ледяная вода, паровая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Векторная диаграмма с этими вспомогательными веществами, дрей…

Wissenschaftliche oder chemische Infografik isoliert auf weißem Hintergrund. Einfrieren, Schmelzen, Condensation, Verdampfung, Sublimation, Abscheidung.

eiswasser-dampfbad — стоковые фотографии и изображения пара ледяной воды

Eiswasser-Dampfbad

heißes Wasser auf Eis gegossen

feuer замораживание, демпфирование, значки wasser. Flat-stil — ледяная вода, паровая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Feuer замораживание, Dampf, Wasser-значки. Flat-Stil

Реалистичные велосипедные дорожки для воды — ледяная вода, пар стоковые фотографии и изображения

Реалистичные дорожные велосипеды для ручных работ Nebel

ein beachvolleyballplatz an einem see im winter, wenn das wetter schön ist. — ледяная вода, пар, фото и изображения

Ein Beachvolleyballplatz an einem See im Winter, wenn das Wetter…

Ein Beachvolleyballplatz an einem See im Winter bei schönem Wetter.

trockeneis verdunstet im wasser. Dampf aus einem großen stück eis. химический эксперимент. — ледяная вода пар фото и фотографии

Трокеней Вердунштет им Вассер. Dampf aus einem großen Stück Eis.

drei verschiedene zustände der materie feste flussigkeit und gasuas zustand vektor illustration — ледяная вода, пар, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Drei verschiedene Zustände der Materie feste Flüssigkeit und…

Panoramaansicht des abstrakten nebels oder rauchs bewegen sich auf schwarzemhintergrund. weiße bewölkung, nebel oder smoghintergrund. — ледяная вода, пар, фото и фотографии

Panoramaansicht des abstrakten Nebels oder Rauchs bewegen sich…

ein kleiner zugefrorener см. в der Heidelandschaft neben einem wald im winter. — ледяная вода, пар, фото и фотографии

Ein kleiner zugefrorener См. в der Heidelandschaft neben einem…

sieden und verdampfen, gefrieren und schmelzen von wasser. — ледяная вода, паровая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Sieden und Verdampfen, Gefrieren und Schmelzen von Wasser.

Siede- und Verdunstungs-, Gefrier- und Schmelzpunkte von Wasser. Zusstand der Materie Gas, flüssig, fest. Плакат для Grundschulpädagogik Physik und Chemie. Vektorillustration

zustände von mater — ледяная вода, пар, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

zustände von mater

Panoramablick auf abstrakte wolke mit fallden tropfen isoliert auf schwarzem hintergrund. Weiße wolken, nebel oder smog, die sich bewegen — ice water steam стоковые фотографии и изображения

Панорамный снимок на абстрактном изображении с упавшим тропом, изолированным…

Панорамный снимок на абстрактном фоне с упавшим тропом, изолированным на черном фоне. Weiße Wolken, Nebel oder Smog bewegen sich

ufer eines flusses im winter. — ледяная вода пар фото и фотографии

Ufer eines Flusses im Winter.

Panoramablick на абстракционизме неба с трофеями. weiße wolken, nebel oder smog, die sich auf schwarzem grund bewegen. — ледяная вода пар фото и изображения

Panoramablick на абстрактные изображения Nebel mit Tropfen. Weiße Wolken,…

Панорамный снимок на абстракцию Nebel mit Tropfen. Weiße Wolken, Nebel oder Smog bewegen sich auf schwarzem Hintergrund. Schöner wirbelnder grauer Dampf, Rauch. Макет для фотографий.

Россфельдпанорамаштрассе. sie finden keine andere Panaustraße, die so hoch oben ist wie diese. die Straße Bringt sie Direkt Die Tolle Hochalpine bergwelt der Berchtesgadener Landschaft. — ледяная вода, пар, фото и изображения

Росфельдпанорамаштрассе. Sie finden keine andere Panoramastraße,…

Fahren Sie mit dem Auto oder nutzen Sie den Bus, um von Berchtesgaden in Bayern über den Obersalzberg in die Alpenberge zu gelangen oder die Straße von Unterau über Oberau zu nehmen. Панорамаштрассе им Зима. Дер Зонненштерн им Зима. Winteransichten фон Бавария. Die Bayerischen Alpen im Winter.

weg durch einen wald im зима. — ледяная вода пар фото и фотографии

Weg durch einen Wald im Winter.

grundlegende staaten gestreckte твердый; газ; жидкость — ледяная вода пар сток-график, -клипарт, -мультики и -символ

Grundlegende Staaten gestreckte твердый; газ; жидкость

Moleküle flüssig haben genug Energie, um sich relativ zueinander zu bewegen. In einem Gas ist der Einfluss intermolekularer Kräfte gering. In einem Feststoff sind die Partikelmoleküle dicht beieinander gepackt.

alpine zahnradbahnstrecke, wo der zug touristen auf ein bergdorf Bringt. — ледяная вода, пар, фото и фотографии

Alpine Zahnradbahnstrecke, wo der Zug Touristen auf ein Bergdorf…

Alpine Zahnradbahnstrecke, wo der Zug Touristen in ein Bergdorf Bringt

schwarz-weiß eisige wand — ледяная вода, пар стоковые фото и фотографии .

Ein Wunderschöner Dramatischer Himmel am abend. — ледяная вода, пар, стоковые фото и фотографии

Ein wunderschöner драматический Himmel am Abend.

коктейль в Einem Rauchigen Hintergrund Plantschen — ледяная вода, пар стоковые фотографии и изображения

Cocktail in einem rauchigen Hintergrund plantchen

ледяные блоки — ледяная вода, пар стоковые фотографии и изображения

ледяные блоки

теплее водоворот — ледяная вода пар стоковые фотографии и фотографии , während der Schnee langsam fällt.

Стакан с водяным паром и ледяной водой, фото и изображения

Стакан с водяным паром, стоковые фотографии и изображения

Стакан с водяным паром и ледяной водой

Stillleben Fotografie

Heiße Stahlpfanne auf schwarzem Hintergrund mit Dampf

status der eiswürfel zu wasser zu verwandeln. — ледяная вода, паровая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Статус der Eiswürfel zu Wasser zu verwandeln.

Статус der Umwandlung des Eiswürfels в Вассере (Icon-Konzept).

state der angelegenheit — ледяная вода, пар стоковые изображения, -клипарт, -мультфильмы и -символы

State der Angelegenheit

irisierendes glühenhintergrund неоновая блестящая жидкость eis — ледяная вода пар стоковые фотографии и изображения

Irisierendes Glühen Hintergrund Neon Glitter Fluid Eis

Irisierender leuchtender Hintergrund. Неоновый блеск. Иллюзия Траумхафте. Fluoreszierende rosa lila blaue Farbe glänzende Tinte Wasser spritzt auf Eiswürfel auf Nebelwolke abstrakte Textur.

Ein Wunderschöner Dramatischer Himmel am abend. — ледяная вода, пар, стоковые фото и фотографии

Ein wunderschöner драматический Himmel am Abend.

аэрозоль-вассер-спрей, косметический пульверизатор, точный дизайн, тропфен, staub und punkte cloud, zerstäuber nebel. вектор небелеффект, 3d иллюстрация. инсектизид-партикель. kochenden kessel dumpf прозрачный — ледяная вода, паровая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Aerosol-Wasser-Spray, косметические Fläschchen Pulverisator weißen. ..

schmelzen sie eis mit heißem wasser. — ледяная вода, пар, фото и фотографии

Schmelzen Sie Eis mit heißem Wasser.

Schmelzen des Eises aus dem Gefrierschrank mit Hilfe von Kochtöpfen mit heißem Wasser.

изолитер демпф. verwischen sie dumpfnebelwolke, abstrakten nebel oder schwarzen rauch isoliert auf weißemhintergrund. zusammenfassung von dumpf mit kopierraum. — ледяная вода, пар, фото и изображения

Изольертер Демпф. Verwischen Sie Dampfnebelwolke, abstrakten…

strukturatome eines festkörpers, einer flussigkeit und eines gass — ice water steam stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Strukturatome eines Festkörpers, einer Flussigkeit und eines…

ner Struktur Atome eines Feststoffes, einer Flüssigkeit und eines Gases

interconversion der drei zustände des wassers — ледяная вода, пар, графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Interconversion der drei Zustände des Wassers

Umwandlung der drei Wasserzustände

Универсальный шейкер и фляга на барной стойке, und barkeeper gießt vorsichtig alkoholische getränke in die tasse — Ice Water Steam Stock-fotos und Bilder

Verschiedene Bar 390,0 0 908 stethehen auf Verschiedene Stahlshaker und Flaschen stehen auf der Bartheke, und der Barkeeper gießt vorsichtig ein alkoholisches Getränk von Jigger in den Shakerbecher

Seniorenpaar beim klettern am skaftafell-gletscher im vatnajökull-nationalpark, südisland — ледяная вода, пар, фото и фото

Seniorenpaar beim Klettern am Skaftafell-Gletscher im Vatnajökull-

Älteres Paar, nachdem es sich auf einem Felsen mit Blick auf den Skaftafell-Gletscher im Vatnajökull-Nationalpark in Südisland ausgeruht hat.
Schöne Aussicht über eine der vielen Zungen des Vatnajökull-Gletschers und die angrenzende Lagune.

eiskaffee im glas — ледяная вода, пар, фото и фотографии

Eiskaffee im Glas

Eiskaffee in einem kurzen Glas mit Sahne über eisgekühlte Würfel auf einem Holztisch in der Nähe des Fensters im Wohnzimmer. Kalte Getränke helfen, im Sommer einen entspannten Nachmittagsdrink zu genießen. Hintergrund mit freiem Speicherplatz

heißes wasser im glas — ледяная вода, пар, фото и изображения

Heißes Wasser im Glas

Heißes Wasser mit viel Dampf in einem Glas auf schwarzem Hintergrund. Данклс Фото. Konzeptfoto: drei Wasserzustände — Eis, Wasser, Dampf.

bierflasche mit wassertropfen auf dem farbigen rauchhintergrund. 3D-рендеринг — ледяная вода, пар, фото и изображения

Bierflasche mit Wassertropfen auf dem farbigen Rauchhintergrund….

weißer rauch oder oder nebel isoliert auf schwarzemhintergrund. — ледяная вода, пар, фото и изображения

Weißer Rauch oder Nebel isoliert auf schwarzem Hintergrund.

остров Namafjall geothermalgebiet im Winter vulkanisches námafjall myvatn — ледяная вода, пар фото и фотографии

Island Namafjall Geothermalgebiet im Winter Vulkanisches Námafjall

sachverhalte . fest, flüssig und gasförmig. die wissenschaftliche theorie der natur der materie. partikelanordnung von stoffen. konzepte für chemiegrundlagen, ausbildung. вектор»r»n — ледяная вода, паровая графика, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Sachverhalte . Fest, flüssig und gasförmig. Die…

Zustände der Materie . Fest, flüssig und gasförmig. Die wissenschaftliche Theorie der Natur der Materie. Partikelanordnung von Substanzen. Konzepte für grundlegende Chemie, Pädagogik. Vektor»r»n

drei verschiedene zustände der Materie feste flüssigkeit und gasuas zustand vektor illustration — ice water steam stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

drei verschiedene zustände der Materie feste Flussigkeit und. ..

Spektakuläre wolken am Himmel — стоковые фото и изображения для пара ледяной воды

Spektakuläre Wolken am Himmel

демпфшифф-гейзер в Йеллоустоуне зимой — ледяная вода для пара стоковые фотографии и изображения

Dampfschiff-Geysir im Yellowstone im Winter

waschen von taxis in einer selbstbedienungswaschanlage во время зимней ночи. — ледяная вода, паровые стоковые фотографии и изображения

Waschen von Taxis in einer Selbstbedienungswaschanlage in einer…

luftaufnahme aus dem flugzeugfenster über wolken auf das gefrorene meer mit norddampfgasleitung unter wasser — ледяная вода, паровые стоковые фотографии и изображения

Luftaufnahme aus dem Flugzeugfenster über Wolken auf das…

drohnenansicht einer Dramatischen Winternebelbank. — ледяной водяной пар фото и фотографии

Drohneansicht einer драматический Winternebelbank.

Wandern Kerlingarfjöll geothermiegebiet — ледяная вода, пар стоковые фото и фотографии0016 Abstraktes Muster aus Dampfrauch bei Verwendung von Trockeneis. ..

из 100

Свойства льда, воды и пара

Следующий скриншот

Таблицы пара Uconeer можно использовать для расчета свойств льда, воды или пара, когда известны условия температуры и давления. Однако эти паровые таблицы также могут искать условия, которые приводят к определенному значению энтальпии, энтропии или плотности льда, воды или пара. Это полезно при выполнении вычислений, связанных с перепрошивкой, сжатием или дросселированием.

Необходимо ввести известную температуру или давление, и программа найдет другие параметры (например, давление или температуру и качество), которые приводят к заданному значению свойства воды или пара. Работу функции поиска лучше всего проиллюстрировать парой примеров, как показано ниже.

Пример 1. Расчет для дросселирования пара

Типичным вариантом использования функции поиска свойств воды и пара может быть поиск изменившихся параметров пара после станции сброса давления. Для нашего примера мы предполагаем, что насыщенный пар с давлением 40 бар при 9Качество 7% должно быть снижено до 2 бар. Для практических целей можно принять, что дросселирующее устройство адиабатическое, а процесс изоэнтальпийный.

Первым шагом является определение энтальпии пара при манометрическом давлении 40 бар перед станцией сброса. В верхней части окна мы выбираем давление насыщения в качестве доступных данных и вводим значение манометрического давления 40 бар. (Для этого примера атмосферное давление было установлено на 101,325 кПа абс.) Затем мы щелкаем вкладку «Влажный пар» и вводим качество пара 9.7,0 %. Отметим, что энтальпия влажного пара составляет 2749,22 кДж/кг. Все рассчитанные значения свойств воды и пара показаны ниже.

Определение энтальпии влажного пара

Следующим шагом является переход на вкладку «Поиск пара» и выбор «Энтальпия» в качестве свойства поиска. Обратите внимание, что значение энтальпии по умолчанию установлено правильное. Во второй строке мы выбираем Давление в качестве свойства пара, которое известно после испарителя, и вводим значение манометрического давления 2 бара.

Установка свойств воды и пара для поиска

После нажатия кнопки Поиск программа сканирует все возможные значения свойств льда, воды и пара и показывает, что пар станет перегретым и температура будет 144,5°C . Все другие соответствующие свойства воды или пара также показаны на снимке экрана ниже.

Свойства пара после дросселирования

Загрузить бесплатную пробную версию

Пример 2. Расчет пара мгновенного испарения

Во втором примере рассматривается случай мгновенного испарения высокотемпературного конденсата в испарительном сосуде, управляемом при более низком давлении, для получения вторичного пара. Предполагается, что конденсат из системы высокого давления поступает в расширительный бак при абсолютном давлении 18 бар и температуре 205°С. Расширительный резервуар управляется при абсолютном давлении 3 бара. Цель расчета состоит в том, чтобы определить, какая часть конденсата испарится, чтобы создать вторичный пар с абсолютным давлением 3 бар.

Как и в предыдущем примере, можно предположить, что вся система испарительного резервуара является адиабатической и что энтальпия будет оставаться постоянной. Это идеальный расчет для функции поиска пара, потому что мы можем искать условия при более низком давлении после вскипания, когда энтальпия такая же, как и раньше.

Таким образом, первым шагом является расчет энтальпии конденсата при 18 бар абс. и 205°C. Эти значения вводятся в вычислитель свойств воды и пара и видно, что конденсат слегка переохлажден (температура кипения 207,12°С) и энтальпия 208,9.95 ккал/кг.

Свойства конденсата перед прошивкой

Как и в примере 1, следующим шагом будет щелкнуть вкладку «Поиск пара» и выбрать «Энтальпия» в качестве свойства воды или пара, которое мы хотим найти. Обратите внимание, что значение энтальпии по умолчанию установлено правильное. Во второй строке мы выбираем давление как известное свойство воды или пара и вводим значение 3 бар абс.

Установка параметров для поиска

После нажатия кнопки Поиск программа показывает, что конденсат станет насыщенным при 3 бар абс.