bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Πώς ο συμπυκνωτής μετατρέπει το αέριο σε υγρό;

Ένας συμπυκνωτής λειτουργεί με Αφαίρεση θερμότητας από ένα αέριο, προκαλώντας το να κρυώσει και να αλλάξει την κατάστασή του από ένα αέριο σε ένα υγρό. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται συμπύκνωση . Δείτε πώς λειτουργεί:

1. Μεταφορά θερμότητας:

* Το αέριο εισέρχεται στον συμπυκνωτή, συνήθως σε υψηλή θερμοκρασία.

* Ο συμπυκνωτής έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει θερμότητα από το αέριο σε ένα πιο δροσερό μέσο, ​​συχνά νερό ή αέρα.

2. Ψύξη και συμπύκνωση:

* Καθώς το αέριο χάνει θερμότητα στο ψυγείο, η θερμοκρασία του μειώνεται.

* Όταν το αέριο κρυώνει μέχρι το σημείο δροσιάς , το σημείο στο οποίο δεν μπορεί πλέον να κρατάει όλο τον ατμό του, το αέριο αρχίζει να συμπυκνώνεται σε υγρό.

3. Συλλογή υγρών:

* Το υγρό συμπύκνωμα συλλέγεται στο κάτω μέρος του συμπυκνωτή.

Τύποι συμπυκνωτών:

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμπυκνωτών, ο καθένας χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους μεταφοράς θερμότητας:

* συμπυκνωτής κελύφους και σωλήνα: Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί ένα κέλυφος με σωλήνες που τρέχουν μέσα από αυτό. Το αέριο ρέει μέσα στους σωλήνες, ενώ το μέσο ψύξης κυκλοφορεί έξω από τους σωλήνες.

* συμπυκνωτής αέρα: Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί αέρα ως μέσο ψύξης. Το αέριο ρέει μέσω πτερυγίων ή σωλήνων που εκτίθενται στον αέρα.

* Συμπυκνωτής εξατμίσεων: Αυτός ο τύπος χρησιμοποιεί νερό ως μέσο ψύξης, αλλά εξατμίζεται για να δροσίσει το αέριο.

Παραδείγματα χρήσης συμπυκνωτή:

Οι συμπυκνωτές χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές, όπως:

* Ψύξη: Οι συμπυκνωτές είναι βασικά συστατικά των ψυγείων, των κλιματιστικών και των αντλιών θερμότητας.

* Χημική επεξεργασία: Οι συμπυκνωτές χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση πολύτιμων υγρών από ρεύματα αερίου σε χημικά φυτά.

* ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι συμπυκνωτές χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του ατμού πίσω σε νερό σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Συνοπτικά, ένας συμπυκνωτής λειτουργεί με την απομάκρυνση της θερμότητας από ένα αέριο, προκαλώντας το να κρυώσει και να αλλάξει την κατάστασή του από ένα αέριο σε ένα υγρό. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας σε πολλές βιομηχανικές και καθημερινές εφαρμογές.

Διαφορά μεταξύ γλυκερίνης και λιπαρών οξέων

Διαφορά μεταξύ γλυκερίνης και λιπαρών οξέων

Κύρια διαφορά – Γλυκερόλη έναντι λιπαρών οξέων Η γλυκερόλη και τα λιπαρά οξέα είναι δύο μόρια που εμπλέκονται στο σχηματισμό ενός μορίου τριγλυκεριδίων. Το μόριο τριγλυκεριδίου αποτελείται από ένα μόνο μόριο γλυκερίνης, συνδεδεμένο με τρία μόρια λιπαρών οξέων. Είναι ένας τύπος λιπιδίου που βρίσκεται

Διαφορά μεταξύ πολυμοριακών και μακρομοριακών κολλοειδών

Διαφορά μεταξύ πολυμοριακών και μακρομοριακών κολλοειδών

Κύρια διαφορά – Πολυμοριακά έναντι Μακρομοριακών Κολλοειδών Τα κολλοειδή είναι ένας τύπος ομοιογενούς μείγματος στο οποίο τα διασκορπισμένα σωματίδια δεν καθιζάνουν. Τα κολλοειδή μπορούν να χωριστούν σε ομάδες ανάλογα με διάφορες παραμέτρους όπως ο τύπος των σωματιδίων που υπάρχουν στο κολλοειδές, η

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γλυκολιπιδίου και γλυκοπρωτεΐνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γλυκολιπιδίου και γλυκοπρωτεΐνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ γλυκολιπιδίου και γλυκοπρωτεΐνης είναι ότι το γλυκολιπίδιο είναι ένα λιπίδιο που συνδέεται με υδατάνθρακες ενώ μια γλυκοπρωτεΐνη είναι μια πρωτεΐνη που συνδέεται με υδατάνθρακες . Επιπλέον, τα γλυκολιπίδια χρησιμεύουν ως δείκτες κυττάρων ή αντιγόνα που αναγνωρίζονται από το αν