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1,蒸发时液体的温度周围环境温度

蒸发时,液体的温度(降低);周围环境温度(也降低)。希望帮助到你,若有疑问,可以追问~~~祝你学习进步,更上一层楼!(*^__^*)
液体比周围环境温度高时,液体也会吸热蒸发,此时所谓的吸热不一定是从环境吸热,而可能是一部分液体从另一部分液体吸热。

蒸发时液体的温度周围环境温度

2,水一般在什么温度下进行蒸发

水在任何时候都可以进行蒸发,并且一定需要吸收热量。但水蒸发的快慢与三个因素都关:1 水的温度(温度越高,水蒸发越快)2 水的表面积(表面积越大,水蒸发越快)3 水表面空气流通的速度(速度越快,水蒸发越快)例如:湿衣服展开晒比堆着晒干得更快......
任何温度下都要蒸发的
水的蒸发:(1)加热。(2)风吹。(3)接触面积。水的沸点100度,满足第一个条件,水在沸腾状态下蒸发的比较快,这个过程叫做升华,水从液态升华为气态,又称水蒸汽.
蒸发在任何温度下都存在.蒸发德快慢与温度\ 空气流动速度\接触面积有关.
水一般会在一百度以上才蒸发

水一般在什么温度下进行蒸发

3,液体蒸发所需的温度

7月10日 19:38 液体分子在无规则运动,表面分子尤为突出,每一时刻都会有一部分运动到和他接触的空气中,这就是蒸发。而气体分子也在不断运动,运动到水里就成了溶解。液态与气态的更本区别就是分子距离,水每一时刻蒸发的分子只是少部分,到了空气中就变得很稀疏,所就成了气态。浓硫酸会蒸发,但是它粘稠度很高,蒸发得慢,而且他吸水性很强,能吸空气中的水。所以置露在外面重量反会增加。 该回答在7月10日 19:42由回答者修改过
沸腾和蒸发都是吸热的过程。但是区别是沸腾是从外部吸热。比如烧开水。本身温度不变,是因为不断有外部供热,而内部已经达到沸点。所以出现沸腾的状态。 而蒸发则没有外部供热。主要依靠对内部进行吸热,达到蒸发所需要的温度。其实从理论上说,蒸发时也会从外部吸收热量,但是相对于在内部的热量消耗,从外部吸收的热量不那么明显。 这是我的理解。希望对你有帮助

液体蒸发所需的温度

4,什么叫蒸发温度蒸发温度

蒸发温度升高,压缩机能力输出变大,蒸发器换热能力变小;对空调整体制冷效果的影响取决于压缩机和蒸发器各自本身的设计能力大小。举例,当1匹空调所配的蒸发器换热器能力是1.2匹时,系统蒸发温度升高,能够让压缩机有更大的能力输出,对空调效果的影响是正面的,此时由于蒸发器固有换热能力较大,不受蒸发温度升高所带来的热交换量变小的影响,总体上空调的制冷量变大,制冷效果变好。当1匹空调所配的蒸发器换热能力正好是1匹时蒸发温度升高虽然压缩机能力输出变大,但由于蒸发温度升高减小了蒸发器的换热温差导致蒸发器能力发挥不到1匹,空调整体的制冷量会变小,制冷效果相应变差。
淄博春兰空调维修厂家说明一下,蒸发温度指压缩机吸气入口处的气体温度,也称为回气温度。制冷剂在蒸发器中不能充分蒸发,就会产生吸气温度过低,吸气温度过低会造成吸气口附近凝露或结霜。当制冷剂充注量不足时,通过节流器的制冷剂循环量太小或回气管路太长、管径太小时,均会造成吸气温度升高。吸气温度一般不可超过35度,过高的吸气温度会造成压缩机消耗功率增大、制冷量减少、排气温度升高等问题。在家用空调器制冷系统中,回气温度一般略高于蒸发温度,其温差约为5~12度。

5,冷水机组的冷凝温度和蒸发温度都代表什么意思 一般情况下都是多少度

冷凝温度是制冷剂在冷凝器中液化时的温度,对于水冷式冷凝器,冷凝温度一般比冷却水温高3-5℃;蒸发温度是制冷剂在蒸发器中汽化时的温度,蒸发温度一般比所需水温低2-3℃。冷凝温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差。冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。扩展资料:在冷却介质(水或空气)的温度一定时,冷凝压力的调整,可通过改变冷却介质的流量和 冷凝面积来达到。 冷却介质流量增加, 流速相应提高, 可减少传热温差, 从而降低冷凝温度; 增大传热面积(可通过增加并联冷凝器的台数来实现)也可达到降低冷凝压力的目的。降低 冷却介质的温度,冷凝压力可明显下降。冷凝压力的高低,可通过装在压缩机排气端得压力 表上的指示值反映出来。参考资料来源:百度百科-冷凝温度
冷凝温度是制冷剂在冷凝器中液化时的温度,对于水冷式冷凝器,冷凝温度一般比冷却水温高3-5℃;蒸发温度是制冷剂在蒸发器中汽化时的温度,蒸发温度一般比所需水温低2-3℃
1)停运冷却塔风机,提高冷却水温度,并适当减少冷却水量,使稀溶液温度升高至60℃左右。 (2)适当加大高压发生器的溶液循环量。 (3)降低蒸汽压力,减少高压发生器内冷剂水的蒸发量。 (4)开真空泵抽气,直至储气室真空压力显示≤50pa为止。 (5)打开冷剂水旁通阀,把冷剂水旁通入吸收器,使溶液的浓度降低。当冷剂泵开始出现汽蚀时,考虑到大部分冷剂水已旁通入吸收器,即把冷剂水旁通阀关闭。 (6)停止溶液泵运行,待高温溶液通过稀溶液管流下后,再起动溶液泵,当溶液再往发生器加热时,又暂停泵的运转。如此反复操作,使在热交换器管内结晶的浓溶液,受发生器回来的高温溶液加热而溶解。 为使溶晶速度加快,可与下述溶晶方法结合起来使用,但需注意安全。 (1)用蒸汽软管或喷灯对热交换器全面加热。 (2)溶液泵内部结晶不能运行时,对泵壳、连接管道一起加热。 4.2停机后溶液结晶的排除 (1)如果溶液管道内或者稀溶液囊内结晶,可用蒸汽或者其它热源对可能结晶的部位加热,同时用木锤敲击,直至结晶消除。 (2)加入冷剂水稀释溶液,使之在该环境下不产生结晶。 建议运行管理人员在发现机组溶液结晶,机组制冷量下降后,按下表方法逐步检查并解决

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