Перегретая жидкость
Перегре́тая (метастаби́льная) жи́дкость — жидкость, нагретая выше температуры кипения. Перегретая жидкость является примером метастабильного состояния, в ряде энергетических и технологических режимов вызывает такие специфические динамические явления, как взрывообразное вскипание за счёт запасённого тепла, неустойчивость поверхности раздела жидкость-пар, формирование фронта фазового перехода.

Синие — изотермы при температуре ниже критической. Зелёные участки на них — метастабильные состояния.
Участок левее точки F — нормальная жидкость.
Точка F — точка кипения.
Прямая FG — коннода, то есть изотерма равновесия жидкой и газовой фаз внутри двухфазной области.
Участок FA — перегретая жидкость.
Участок F′A — растянутая жидкость (p<0).
Участок AC — аналитическое продолжение изотермы, физически невозможен.
Участок CG — переохлаждённый пар.
Точка G — точка росы.
Участок правее точки G — нормальный газ.
Площади фигуры FAB и GCB равны.
Красная — критическая изотерма.
K — критическая точка.
Голубые — сверхкритические изотермы
Существование перегретых (метастабильных) состояний связано с затруднённостью начальной стадии фазового перехода первого рода. Прерывистый характер перехода (, ; здесь — удельная энтропия, — удельный объём) исключает возможность превращения одновременно во всей массе вещества вблизи равновесия. Фазовый переход начинается в отдельных «точках» однородной системы, эти точки должны удовлетворять условию ( — радиус зародыша, — радиус критического зародыша) — тогда рост новой фазы сопровождается убылью термодинамического потенциала.
Характеристикой потенциального барьера, который нужно преодолеть зародышу для достижения критического размера, есть работа образования критического зародыша:
где
- — объём критического пузырька,
- — радиус критического пузырька,
- — давление пара на линии насыщения (при данной ),
- — давление в жидкости,
- — удельный объём жидкости,
- — удельный объём пара.
также можно записать через равновесные свойства:
где — коэффициент поверхностного натяжения.
Примеры
Аргон, атмосферное давление:
- Тнасыщения = −186 °C
- Тдостижимого перегрева = −142 °C.
Как видно, на опыте достигается перегрев в 44 градуса.
Вода допускает устойчивый перегрев до 200 °C. Нагретая до 300 °C вода может существовать в жидком состоянии при атмосферном давлении на протяжении времени порядка микросекунд.
Перегреть воду из естественных источников чрезвычайно сложно, поскольку она содержит большое количество микроскопических взвесей (минеральные частицы, бактерии), которые при нагревании становятся центрами кипения. Однако хорошо отфильтрованная или дистиллированная вода может быть перегрета даже в бытовом чайнике, что представляет повышенную опасность, так как малейшее сотрясение чайника приведет к мгновенному закипанию всего объема перегретой воды, вызвав паровой взрыв. По этой причине руководства по эксплуатации практически всех чайников содержит запрет на использование дистиллированной воды. Еще большего перегрева можно достичь, нагревая воду в СВЧ-печи. Это очень частая[насколько?] причина ожогов, когда вода кажется не кипящей, но после легкого толчка вода начинает быстро кипеть[источник не указан 2585 дней]. По этой причине в руководствах по эксплуатации СВЧ-печей содержится категорический запрет на нагревание с их помощью воды.
Явление перегрева воды снижает КПД паровых котлов.
На явлении перегрева жидкости основаны некоторые технологии очистки загрязненных поверхностей. Очищаемый объект погружается в перегретую жидкость и на загрязнениях образуются паровые пузыри, разрушающие их. Этот же эффект применяется и при ультразвуковой очистке, где перегрев жидкости создается за счет локального снижения давления за фронтом акустической волны (ультразвуковая кавитация).
См. также
- Переохлаждённая жидкость
- Растянутая жидкость
- Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости
Примечания
- «Наука Урала» № 12. Май 2009
Литература
В. Е. Виноградов. Исследование вскипания перегретых и растянутых жидкостей (Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора физико-математических наук) 43. Институт теплофизики Уральского отделения РАН (2006). Дата обращения: 28 июля 2011. Архивировано из оригинала 29 июля 2007 года.
Ссылки
- Перегретая жидкость на YouTube. В. И. Гервидс. НИЯУ МИФИ (10.03.2011). — Физические демонстрации. (Дата обращения: 23 июня 2011)
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Перегретая жидкость, Что такое Перегретая жидкость? Что означает Перегретая жидкость?
Peregre taya metastabi lnaya zhi dkost zhidkost nagretaya vyshe temperatury kipeniya Peregretaya zhidkost yavlyaetsya primerom metastabilnogo sostoyaniya v ryade energeticheskih i tehnologicheskih rezhimov vyzyvaet takie specificheskie dinamicheskie yavleniya kak vzryvoobraznoe vskipanie za schyot zapasyonnogo tepla neustojchivost poverhnosti razdela zhidkost par formirovanie fronta fazovogo perehoda Izotermy realnogo gaza shematichno Sinie izotermy pri temperature nizhe kriticheskoj Zelyonye uchastki na nih metastabilnye sostoyaniya Uchastok levee tochki F normalnaya zhidkost Tochka F tochka kipeniya Pryamaya FG konnoda to est izoterma ravnovesiya zhidkoj i gazovoj faz vnutri dvuhfaznoj oblasti Uchastok FA peregretaya zhidkost Uchastok F A rastyanutaya zhidkost p lt 0 Uchastok AC analiticheskoe prodolzhenie izotermy fizicheski nevozmozhen Uchastok CG pereohlazhdyonnyj par Tochka G tochka rosy Uchastok pravee tochki G normalnyj gaz Ploshadi figury FAB i GCB ravny Krasnaya kriticheskaya izoterma K kriticheskaya tochka Golubye sverhkriticheskie izotermy Sushestvovanie peregretyh metastabilnyh sostoyanij svyazano s zatrudnyonnostyu nachalnoj stadii fazovogo perehoda pervogo roda Preryvistyj harakter perehoda dS 0 displaystyle dS neq 0 dv 0 displaystyle dv neq 0 zdes S displaystyle S udelnaya entropiya v displaystyle v udelnyj obyom isklyuchaet vozmozhnost prevrasheniya odnovremenno vo vsej masse veshestva vblizi ravnovesiya Fazovyj perehod nachinaetsya v otdelnyh tochkah odnorodnoj sistemy eti tochki dolzhny udovletvoryat usloviyu R gt Rr displaystyle R gt R r R displaystyle R radius zarodysha Rr displaystyle R r radius kriticheskogo zarodysha togda rost novoj fazy soprovozhdaetsya ubylyu termodinamicheskogo potenciala Harakteristikoj potencialnogo barera kotoryj nuzhno preodolet zarodyshu dlya dostizheniya kriticheskogo razmera est rabota obrazovaniya kriticheskogo zarodysha W 12V Ps P 1 v1v2 displaystyle W frac 1 2 V P s P left 1 frac v 1 v 2 right V 43pRk3 displaystyle V frac 4 3 pi R k 3 gde V displaystyle V obyom kriticheskogo puzyrka Rk displaystyle R k radius kriticheskogo puzyrka Ps displaystyle P s davlenie para na linii nasysheniya pri dannoj T displaystyle T P displaystyle P davlenie v zhidkosti v1 displaystyle v 1 udelnyj obyom zhidkosti v2 displaystyle v 2 udelnyj obyom para W displaystyle W takzhe mozhno zapisat cherez ravnovesnye svojstva W 16pD33 Ps P 2 1 v1v2 2 displaystyle W frac 16 pi D 3 3 P s P 2 left 1 dfrac v 1 v 2 right 2 gde D displaystyle D koefficient poverhnostnogo natyazheniya PrimeryArgon atmosfernoe davlenie Tnasysheniya 186 C Tdostizhimogo peregreva 142 C Kak vidno na opyte dostigaetsya peregrev v 44 gradusa Voda dopuskaet ustojchivyj peregrev do 200 C Nagretaya do 300 C voda mozhet sushestvovat v zhidkom sostoyanii pri atmosfernom davlenii na protyazhenii vremeni poryadka mikrosekund Peregret vodu iz estestvennyh istochnikov chrezvychajno slozhno poskolku ona soderzhit bolshoe kolichestvo mikroskopicheskih vzvesej mineralnye chasticy bakterii kotorye pri nagrevanii stanovyatsya centrami kipeniya Odnako horosho otfiltrovannaya ili distillirovannaya voda mozhet byt peregreta dazhe v bytovom chajnike chto predstavlyaet povyshennuyu opasnost tak kak malejshee sotryasenie chajnika privedet k mgnovennomu zakipaniyu vsego obema peregretoj vody vyzvav parovoj vzryv Po etoj prichine rukovodstva po ekspluatacii prakticheski vseh chajnikov soderzhit zapret na ispolzovanie distillirovannoj vody Eshe bolshego peregreva mozhno dostich nagrevaya vodu v SVCh pechi Eto ochen chastaya naskolko prichina ozhogov kogda voda kazhetsya ne kipyashej no posle legkogo tolchka voda nachinaet bystro kipet istochnik ne ukazan 2585 dnej Po etoj prichine v rukovodstvah po ekspluatacii SVCh pechej soderzhitsya kategoricheskij zapret na nagrevanie s ih pomoshyu vody Yavlenie peregreva vody snizhaet KPD parovyh kotlov Na yavlenii peregreva zhidkosti osnovany nekotorye tehnologii ochistki zagryaznennyh poverhnostej Ochishaemyj obekt pogruzhaetsya v peregretuyu zhidkost i na zagryazneniyah obrazuyutsya parovye puzyri razrushayushie ih Etot zhe effekt primenyaetsya i pri ultrazvukovoj ochistke gde peregrev zhidkosti sozdaetsya za schet lokalnogo snizheniya davleniya za frontom akusticheskoj volny ultrazvukovaya kavitaciya Sm takzhePereohlazhdyonnaya zhidkost Rastyanutaya zhidkost Vzryv rasshiryayushihsya parov vskipayushej zhidkostiPrimechaniya Nauka Urala 12 Maj 2009LiteraturaV E Vinogradov Issledovanie vskipaniya peregretyh i rastyanutyh zhidkostej rus Avtoreferat dissertacii na soiskanie uchyonoj stepeni doktora fiziko matematicheskih nauk 43 Institut teplofiziki Uralskogo otdeleniya RAN 2006 Data obrasheniya 28 iyulya 2011 Arhivirovano iz originala 29 iyulya 2007 goda SsylkiPeregretaya zhidkost na YouTube V I Gervids NIYaU MIFI 10 03 2011 Fizicheskie demonstracii Data obrasheniya 23 iyunya 2011
