Superheated steam is steam at a temperature higher than its vaporization point at the absolute pressure where the temperature is measured. Superheated steam can therefore cool (lose internal energy) by some amount, resulting in a lowering of its temperature without changing state (i.e., condensing) from a gas, to a mixture of saturated vapor and liquid. If unsaturated steam (a mixture which contains both water vapor and liquid water droplets) is heated at constant pressure, its temperature will also remain constant as the vapor quality (think dryness, or percent saturated vapor) increases towards 100%, and becomes dry (i.e., no saturated liquid) saturated steam. Continued heat input will then "super" heat the dry saturated steam. This will occur if saturated steam contacts a surface with a
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rdfs:label
| - بخار محمص (ar)
- Přehřátá pára (cs)
- Heißdampf (de)
- Vapor sobrecalentado (es)
- Vapore surriscaldato (it)
- 過熱蒸気 (ja)
- Para przegrzana (pl)
- Superheated steam (en)
- Перегретый пар (ru)
- 過熱蒸汽 (zh)
- Перегріта пара (uk)
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rdfs:comment
| - Přehřátá pára má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. Přehřátá pára vzniká například zahříváním syté páry bez přítomnosti kapaliny. Přehřátá pára se svými vlastnostmi blíží spíše vlastnostem plynů, a to tím více, čím více se její stav liší od stavu syté páry. Pro přehřáté páry, jejichž stav je daleko od stavu sytých par platí přibližně stavová rovnice ideálního plynu. (cs)
- البخار المحمص (بالإنجليزية: Superheated steam) هو بخار جاف درجة حرارته أعلي من درجة حرارة التشبع المناظرة للضغط الواقع عليه.ولمعرفة خواصه بواسطة جداول البخار يلزم معرفة خاصيتين مستقلتين مثل الضغط ودرجة الحرارة. (ar)
- Nell'ambito della termodinamica, per vapore surriscaldato si intende un vapore portato ad una temperatura superiore alla temperatura di ebollizione (anche detta "temperatura di saturazione", in riferimento alle condizioni di vapore saturo). Spesso tale terminologia viene riferita al vapore d'acqua surriscaldato, sebbene in generale si possa riferire ai vapori di qualsiasi sostanza chimica come ad esempio un fluido refrigerante. Al contrario del vapore saturo, nel caso di un vapore surriscaldato, a parità di pressione aumentano la temperatura e l'entalpia (ossia il contenuto termico). (it)
- 過熱蒸気(かねつじょうき)とは、液体を沸点にまで加熱し、全て気体とした乾き飽和蒸気を更に加熱して作った蒸気。通常は過熱蒸気発生装置を用いて作られる。過熱蒸気という場合は過熱した水蒸気(過熱水蒸気)を指す場合が多い。多少の冷却では液体に戻らないために効率が良く、熱機関では頻繁に使用される。を利用して製造された650℃前後の過熱蒸気が使用される場合もある。過熱水蒸気を用いて加熱する場合、圧力を高くする必要がないために大掛かりな設備が必要なかったり、水分子が加熱する物体のあらゆる場所に入り込むため、より効率的に加熱を行うことができ、空気中より酸素濃度が低いため酸化が起こりにくくなり、火災や爆発の危険性も小さくなるなどの長所がある。 (ja)
- 過熱蒸汽,或稱過熱水蒸氣(英語: Superheated steam),是溫度高於水的沸點的蒸汽。飽和蒸汽在常壓下加熱時,溫度持續升高,而產生過熱蒸汽。飽和蒸汽表面存在的較高溫度的蒸汽,因其溫度已超過了飽和溫度,而被稱做過熱蒸汽。屬於未飽和蒸汽。例如,水在 3 Kg/cm2壓力下,其飽和溫度(即沸點)為 132.88°C ,若該壓力不變下,繼續加熱,蒸汽溫度勢必超過 132.88°C ,此時的蒸汽稱為過熱蒸汽。 在熱平衡狀態下,過熱蒸汽與液態水是不能共存的,持續加熱僅能促成更多液態水的蒸發,轉為飽和蒸汽。然而,在動態條件下的某些過熱溫度點上,是普遍可行的。過熱蒸汽並不適用於殺菌。 (zh)
- Heißdampf ist die Bezeichnung für Wasserdampf, der auf eine höhere Temperatur als die dem Überdruck entsprechende Siedetemperatur gebracht wurde. Er hat eine Temperatur von 300 bis 600 °C. Heißdampf wird durch einen Überhitzer direkt oder nach seiner Entnahme aus dem Produktionsprozess im Dampfkessel weiter erwärmt, ohne gleichzeitig den Druck zu erhöhen. Je höher die Temperatur, desto größer ist auch der Wirkungsgrad des Prozesses. (de)
- El vapor sobrecalentado es un vapor a una temperatura superior a su punto de vaporización (ebullición) a la presión absoluta donde se mide la temperatura. Por lo tanto, el vapor puede enfriarse (perder energía interna) en cierta cantidad, lo que resulta en una disminución de su temperatura sin cambiar el estado (es decir, la condensación) de un gas a una mezcla de vapor saturado y líquido. Si el vapor insaturado (una mezcla que contiene tanto vapor de agua como gotitas de agua líquida) se calienta a presión constante, su temperatura también permanecerá constante a medida que la calidad del vapor (piense en sequedad o porcentaje de vapor saturado) aumente hacia el 100% y se seque (es decir, sin líquido saturado) vapor saturado. La entrada continua de calor luego "super" calentará el vapor s (es)
- Superheated steam is steam at a temperature higher than its vaporization point at the absolute pressure where the temperature is measured. Superheated steam can therefore cool (lose internal energy) by some amount, resulting in a lowering of its temperature without changing state (i.e., condensing) from a gas, to a mixture of saturated vapor and liquid. If unsaturated steam (a mixture which contains both water vapor and liquid water droplets) is heated at constant pressure, its temperature will also remain constant as the vapor quality (think dryness, or percent saturated vapor) increases towards 100%, and becomes dry (i.e., no saturated liquid) saturated steam. Continued heat input will then "super" heat the dry saturated steam. This will occur if saturated steam contacts a surface with a (en)
- Para przegrzana (para nienasycona) to para sucha mająca temperaturę wyższą niż temperatura wrzenia cieczy przy danym ciśnieniu. Otrzymywana przez przegrzanie pary nasyconej w przegrzewaczu. Zastąpienie pary mokrej parą przegrzaną podniosło sprawność maszyn parowych i turbin. Także powietrze i inne gazy techniczne w temperaturze otoczenia są parą przegrzaną. Ich temperatura wrzenia jest znacznie niższa od temperatury otoczenia. Parametry:
* temperatura
* ciśnienie
* objętość właściwa
* entalpia
* entropia (pl)
- Перегрі́та па́ра (англ. superheated steam) — пара за температури вищої ніж температура насичення за наявного тиску. Водяну перегріту пару, що є робочим тілом парових двигунів, отримують у пароперегрівниках котлоагрегата. Різниця між температурою перегрівання і температурою насичення носить назву ступеня перегрівання. Властивості перегрітої пари із зростанням ступеня перегрівання наближаються до властивостей ідеального газу. Кількість теплоти, що є необхідною для переведення 1 кг сухої насиченої пари у перегріту за постійного тиску, називається теплотою перегрівання. (uk)
- Перегре́тый пар — пар, нагретый до температуры, превышающей температуру кипения при данном давлении. Перегретый пар используется в циклах различных тепловых машин, тепловых электростанций, паровозов с целью повышения их КПД. Получение перегретого пара происходит в специальных устройствах — пароперегревателях. Если насыщенный пар продолжать нагревать в отдельном объёме, не имеющем воды, то получится перегретый пар. При этом сначала испарится влага, содержащаяся в паре, а затем начнётся повышение температуры и увеличение удельного его объёма. (ru)
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| - Přehřátá pára má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. Přehřátá pára vzniká například zahříváním syté páry bez přítomnosti kapaliny. Přehřátá pára se svými vlastnostmi blíží spíše vlastnostem plynů, a to tím více, čím více se její stav liší od stavu syté páry. Pro přehřáté páry, jejichž stav je daleko od stavu sytých par platí přibližně stavová rovnice ideálního plynu. (cs)
- البخار المحمص (بالإنجليزية: Superheated steam) هو بخار جاف درجة حرارته أعلي من درجة حرارة التشبع المناظرة للضغط الواقع عليه.ولمعرفة خواصه بواسطة جداول البخار يلزم معرفة خاصيتين مستقلتين مثل الضغط ودرجة الحرارة. (ar)
- Heißdampf ist die Bezeichnung für Wasserdampf, der auf eine höhere Temperatur als die dem Überdruck entsprechende Siedetemperatur gebracht wurde. Er hat eine Temperatur von 300 bis 600 °C. Heißdampf wird durch einen Überhitzer direkt oder nach seiner Entnahme aus dem Produktionsprozess im Dampfkessel weiter erwärmt, ohne gleichzeitig den Druck zu erhöhen. Je höher die Temperatur, desto größer ist auch der Wirkungsgrad des Prozesses. Wird der Heißdampf zum Betrieb von Dampfturbinen direkt aus dem Wasser erzeugt, wird er Frischdampf genannt. Der dem Arbeitsprozess entnommene und in einem Zwischenüberhitzer nochmals erwärmte Dampf wird üblicherweise genannt. (de)
- El vapor sobrecalentado es un vapor a una temperatura superior a su punto de vaporización (ebullición) a la presión absoluta donde se mide la temperatura. Por lo tanto, el vapor puede enfriarse (perder energía interna) en cierta cantidad, lo que resulta en una disminución de su temperatura sin cambiar el estado (es decir, la condensación) de un gas a una mezcla de vapor saturado y líquido. Si el vapor insaturado (una mezcla que contiene tanto vapor de agua como gotitas de agua líquida) se calienta a presión constante, su temperatura también permanecerá constante a medida que la calidad del vapor (piense en sequedad o porcentaje de vapor saturado) aumente hacia el 100% y se seque (es decir, sin líquido saturado) vapor saturado. La entrada continua de calor luego "super" calentará el vapor seco saturado. Esto ocurrirá si el vapor saturado entra en contacto con una superficie con una temperatura más alta. El vapor sobrecalentado y el agua líquida no pueden coexistir bajo equilibrio termodinámico, ya que cualquier calor adicional simplemente evapora más agua y el vapor se convertirá en vapor saturado. Sin embargo, esta restricción puede violarse temporalmente en situaciones dinámicas (sin equilibrio). Para producir vapor sobrecalentado en una central eléctrica o para procesos (como papel de secado), el vapor saturado extraído de una caldera se pasa a través de un dispositivo de calentamiento separado (un sobrecalentador) que transfiere calor adicional al vapor por contacto o por radiación. El vapor sobrecalentado no es adecuado para la esterilización. Esto se debe a que el vapor sobrecalentado está seco. El vapor seco debe alcanzar temperaturas mucho más altas y los materiales expuestos durante un período de tiempo más largo para tener la misma efectividad; o igual valor de muerte F0. El vapor sobrecalentado tampoco es útil para calentar. El tiene un coeficiente de transferencia de calor de pared mucho más alto. Se puede usar vapor ligeramente sobrecalentado para la desinfección antimicrobiana de biopelículas en superficies duras. El mayor valor del vapor sobrecalentado radica en su tremenda energía interna que puede usarse para la reacción cinética a través de la expansión mecánica contra las palas de la turbina y los pistones alternativos, que produce el movimiento giratorio de un eje. El valor del vapor sobrecalentado en estas aplicaciones es su capacidad para liberar enormes cantidades de energía interna y permanecer por encima de la temperatura de condensación del vapor de agua; a las presiones a las que operan las turbinas de reacción y los motores de pistón alternativo. De importancia primordial en estas aplicaciones es el hecho de que el vapor de agua que contiene gotas de líquido arrastrado es generalmente incompresible a esas presiones. Si el vapor funciona en un motor o turbina alternativos, se enfría a una temperatura a la que se forman gotas de líquido; Las gotas de agua arrastradas en el flujo de fluido golpearán las partes mecánicas de motores o turbinas, con suficiente fuerza para doblarlas, agrietarlas o fracturarlas. sobrecalentamiento y la reducción de presión a través de la expansión aseguran que el flujo de vapor permanezca como un gas compresible a lo largo de su paso a través de una turbina o un motor, evitando daños en las partes móviles internas. (es)
- Superheated steam is steam at a temperature higher than its vaporization point at the absolute pressure where the temperature is measured. Superheated steam can therefore cool (lose internal energy) by some amount, resulting in a lowering of its temperature without changing state (i.e., condensing) from a gas, to a mixture of saturated vapor and liquid. If unsaturated steam (a mixture which contains both water vapor and liquid water droplets) is heated at constant pressure, its temperature will also remain constant as the vapor quality (think dryness, or percent saturated vapor) increases towards 100%, and becomes dry (i.e., no saturated liquid) saturated steam. Continued heat input will then "super" heat the dry saturated steam. This will occur if saturated steam contacts a surface with a higher temperature. Superheated steam and liquid water cannot coexist under thermodynamic equilibrium, as any additional heat simply evaporates more water and the steam will become saturated steam. However, this restriction may be violated temporarily in dynamic (non-equilibrium) situations. To produce superheated steam in a power plant or for processes (such as drying paper) the saturated steam drawn from a boiler is passed through a separate heating device (a superheater) which transfers additional heat to the steam by contact or by radiation. Superheated steam is not suitable for sterilization. This is because the superheated steam is dry. Dry steam must reach much higher temperatures and the materials exposed for a longer time period to have the same effectiveness; or equal . Superheated steam is also not useful for heating, but it has more energy and can do more work than saturated steam, but the heat content is much less useful. This is because superheated steam has the same heat transfer coefficient of air, making it an insulator - a poor conductor of heat. has a much higher wall heat transfer coefficient. Slightly superheated steam may be used for antimicrobial disinfection of biofilms on hard surfaces. Superheated steam's greatest value lies in its tremendous internal energy that can be used for kinetic reaction through mechanical expansion against turbine blades and reciprocating pistons, that produces rotary motion of a shaft. The value of superheated steam in these applications is its ability to release tremendous quantities of internal energy yet remain above the condensation temperature of water vapor; at the pressures at which reaction turbines and reciprocating piston engines operate. Of prime importance in these applications is the fact that water vapor containing entrained liquid droplets is generally incompressible at those pressures. In a reciprocating engine or turbine, if steam doing work cools to a temperature at which liquid droplets form, then the water droplets entrained in the fluid flow will strike the mechanical parts with enough force to bend, crack or fracture them. Superheating and pressure reduction through expansion ensures that the steam flow remains as a compressible gas throughout its passage through a turbine or an engine, preventing damage of the internal moving parts. (en)
- Nell'ambito della termodinamica, per vapore surriscaldato si intende un vapore portato ad una temperatura superiore alla temperatura di ebollizione (anche detta "temperatura di saturazione", in riferimento alle condizioni di vapore saturo). Spesso tale terminologia viene riferita al vapore d'acqua surriscaldato, sebbene in generale si possa riferire ai vapori di qualsiasi sostanza chimica come ad esempio un fluido refrigerante. Al contrario del vapore saturo, nel caso di un vapore surriscaldato, a parità di pressione aumentano la temperatura e l'entalpia (ossia il contenuto termico). (it)
- 過熱蒸気(かねつじょうき)とは、液体を沸点にまで加熱し、全て気体とした乾き飽和蒸気を更に加熱して作った蒸気。通常は過熱蒸気発生装置を用いて作られる。過熱蒸気という場合は過熱した水蒸気(過熱水蒸気)を指す場合が多い。多少の冷却では液体に戻らないために効率が良く、熱機関では頻繁に使用される。を利用して製造された650℃前後の過熱蒸気が使用される場合もある。過熱水蒸気を用いて加熱する場合、圧力を高くする必要がないために大掛かりな設備が必要なかったり、水分子が加熱する物体のあらゆる場所に入り込むため、より効率的に加熱を行うことができ、空気中より酸素濃度が低いため酸化が起こりにくくなり、火災や爆発の危険性も小さくなるなどの長所がある。 (ja)
- Para przegrzana (para nienasycona) to para sucha mająca temperaturę wyższą niż temperatura wrzenia cieczy przy danym ciśnieniu. Otrzymywana przez przegrzanie pary nasyconej w przegrzewaczu. Zastąpienie pary mokrej parą przegrzaną podniosło sprawność maszyn parowych i turbin. Obecnie w energetyce cieplnej wykorzystywana jest przede wszystkim para przegrzana, gdyż tylko ona zapewnia uzyskiwanie odpowiednich sprawności konwersji energii. Skoro już włożyliśmy sporo energii do wytworzenia pary, to należy ją ogrzać do możliwie wysokiej temperatury. Jeśli ciśnienie pary na wlocie do turbiny jest odpowiednio wysokie, to w wyniku rozprężania w turbinie nastąpi tak silny spadek temperatury pary, że na wylocie z turbiny pojawi się para mokra, będąca mieszaniną pary nasyconej i wody. Także powietrze i inne gazy techniczne w temperaturze otoczenia są parą przegrzaną. Ich temperatura wrzenia jest znacznie niższa od temperatury otoczenia. Parametry:
* temperatura
* ciśnienie
* objętość właściwa
* entalpia
* entropia (pl)
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