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Dampftafeln — Eigenschaften von Sattdampf

Thermodynamische Eigenschaften von Sattdampf und Wasser bei verschiedenen Drücken und Temperaturen.

steamtablesDatentabelle

Übersicht

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Dampftafeln liefern thermodynamische Eigenschaften von Wasser und Dampf bei Sättigungs- und Überhitzungsbedingungen. Die Daten sind wesentlich für die Dimensionierung von Dampfsystemen, die Berechnung von Wärmeübergang, die Gestaltung von Kondensatrückleitungen und die Bestimmung von Flashdampfverlusten. Zwei primäre Tabellierungen werden verwendet: temperaturbasiert (Eigenschaften nach Sättigungstemperatur nachschlagen) und druckbasiert (Eigenschaften nach Systemdruck nachschlagen).

Schlüsselformeln

Dampfqualität

x=mvmtotalx = \frac{m_v}{m_{total}}

Massenanteil des Dampfes in einer Zweiphasenmischung. Reicht von 0 (gesättigte Flüssigkeit) bis 1 (gesättigter Dampf).

Enthalpie von nassem Dampf

h=hf+xhfgh = h_f + x \cdot h_{fg}

Bestimmt die spezifische Enthalpie einer nassen Dampfmischung aus der Qualität und den gesättigten Eigenschaften.

Flashdampf, erzeugt aus Kondensat

mflash=mliquid  hf1hf2hfg2m_{flash} = m_{liquid} \; \frac{h_{f1} - h_{f2}}{h_{fg2}}

Sagt voraus, wie viel Dampf erzeugt wird, wenn Hochdruckkondensat in einen niedrigeren Druck abgeführt wird.

Kondensatlast aus Wärmeübergang

mc=Qhfgm_c = \frac{Q}{h_{fg}}

Schätzt den Massenstrom des Kondensats aus einer bekannten Wärmelast und latenten Wärme ab.

Spezifisches Volumen von nassem Dampf

v=vf+x  (vgvf)v = v_f + x \; (v_g - v_f)

Verwendet für Rohrdimensionierung in Zweiphasenbereichen.

Variablen

8 Zeilen
Häufig verwendete Symbole in Dampftabellenberechnungen
Symbol
Beschreibung
Einheit
xDampfqualität (Trockenheitsgrad)
h_fEnthalpie der gesättigten FlüssigkeitkJ/kg
h_fgLatente Wärme der VerdampfungkJ/kg
h_gEnthalpie des gesättigten DampfeskJ/kg
v_fSpezifisches Volumen der gesättigten Flüssigkeitm^3/kg
v_gSpezifisches Volumen des gesättigten Dampfesm^3/kg
QWärmeübergangsratekW
mMassenstromkg/s

Quelle: engineeringtoolbox.com

Gesättigter Dampf — Temperaturtabelle

11 Zeilen
Eigenschaften von gesättigtem Dampf — nach Temperatur nachschlagen
Temp (°C)
Druck (bar)
h_f (kJ/kg)
h_fg (kJ/kg)
h_g (kJ/kg)
v_f (m^3/kg)
v_g (m^3/kg)
1001.013419.1225726760.0010441.673
1101.433461.3223026910.0010521.21
1201.985503.7220227060.001060.892
1302.701546.3217427200.001070.668
1403.614589.1214427340.001080.509
1504.76632.2211427460.0010910.392
1606.181675.5208227580.0011020.307
1707.92719.2204927680.0011140.243
18010.03763.2201427780.0011270.194
19012.55807.6197727850.0011410.156
20015.55852.4193927920.0011570.127

Quelle: engineeringtoolbox.com

Gesättigter Dampf — Drucktabelle

10 Zeilen
Eigenschaften von gesättigtem Dampf — nach Druck nachschlagen
Druck (bar)
Temp (°C)
h_f (kJ/kg)
h_fg (kJ/kg)
h_g (kJ/kg)
199.6417.522582675
1.5111.4467.122262693
2120.2504.722022707
3133.5561.421632725
5151.8640.121082748
10179.9762.620152778
15198.3844.719472792
20212.4908.618902798
50263.9115416402794
100311140813192727

Quelle: engineeringtoolbox.com

Sättigungskurve — Temperatur gegen Druck

Sättigungstemperatur gegen Druck

Blitzdampf-Rechner

Verwenden Sie diesen Rechner, um die Masse des produzierten Blitzdampfs abzuschätzen, wenn Kondensat bei einem Druck in einen niedrigeren Druck abgelassen wird.

Blitzdampf aus Kondensatablass

Nassdampfeigenschaften

Einheitenumrechner

Dampftabellen-Einheitenumrechner

Wiederhergestellte Originalquellentabellen

Die korrigierte Originalquelle für diesen Weg ist die Seite 'Online Saturated Steam Table Calculator'. Diese Quellenseite enthält Formularfelder für den Rechner und externe Rechnerverweise, aber keine substantielle thermodynamische Datentabelle im zwischengespeicherten HTML. Die gesättigten Dampfdruck- und Temperaturdaten, die vom Rechnererlebnis verwendet werden, sind in den interaktiven Tabellen oben erhalten geblieben.

Technische Hinweise

  • Interpolation ist oft erforderlich. Dampftabellendaten sind in diskreten Intervallen tabelliert; verwenden Sie lineare Interpolation zwischen benachbarten Zeilen für Zwischenbedingungen.
  • Latentwärme sinkt mit dem Druck. Bei höheren Drücken verringert sich der Unterschied zwischen flüssiger und dampfförmiger Enthalpie, was bedeutet, dass weniger Energie pro Kilogramm für die Erwärmung in einem Kondensationsprozess verfügbar ist.
  • Überhitzter Dampf-Tabellen sind getrennt von gesättigten Tabellen. Sobald der Dampf überhitzt ist, hängen seine Eigenschaften unabhängig von Druck und Temperatur ab.
  • Rückgewinnung von Flashdampf ist eine große Möglichkeit zur Energieeinsparung in Dampfsystemen. Hochdruckkondensat, das in die Atmosphärendruck abgegeben wird, kann etwa 10–15 % seiner Masse als Niederdruckdampf verdampfen.
  • Rohrdimensionierung für Dampfverteilung muss das spezifische Volumen berücksichtigen, das bei niedrigeren Drücken dramatisch zunimmt. Die Verwendung des spezifischen Volumens gesättigten Dampfes (vgv_g) ist konservativ für die Dimensionierung von Sammelleitungen.
  • Dampfqualität ist wichtig für den Wärmeübergang. Nasser Dampf mit einer Qualität unter 0,95 kann Wasserschlag verursachen und die Leistung von Wärmetauschern verringern. Streben Sie eine Qualität ≥ 0,98 am Verwendungsort an.
  • Alle Werte in diesen Tabellen basieren auf der industriellen Formulierung IAPWS-IF97, die der international anerkannte Standard für industrielle Dampfeigenschaften ist.

Quellen