Dampftafeln — Eigenschaften von Sattdampf
Thermodynamische Eigenschaften von Sattdampf und Wasser bei verschiedenen Drücken und Temperaturen.
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
Massenanteil des Dampfes in einer Zweiphasenmischung. Reicht von 0 (gesättigte Flüssigkeit) bis 1 (gesättigter Dampf).
Enthalpie von nassem Dampf
Bestimmt die spezifische Enthalpie einer nassen Dampfmischung aus der Qualität und den gesättigten Eigenschaften.
Flashdampf, erzeugt aus Kondensat
Sagt voraus, wie viel Dampf erzeugt wird, wenn Hochdruckkondensat in einen niedrigeren Druck abgeführt wird.
Kondensatlast aus Wärmeübergang
Schätzt den Massenstrom des Kondensats aus einer bekannten Wärmelast und latenten Wärme ab.
Spezifisches Volumen von nassem Dampf
Verwendet für Rohrdimensionierung in Zweiphasenbereichen.
Variablen
Symbol | Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|
| x | Dampfqualität (Trockenheitsgrad) | — |
| h_f | Enthalpie der gesättigten Flüssigkeit | kJ/kg |
| h_fg | Latente Wärme der Verdampfung | kJ/kg |
| h_g | Enthalpie des gesättigten Dampfes | kJ/kg |
| v_f | Spezifisches Volumen der gesättigten Flüssigkeit | m^3/kg |
| v_g | Spezifisches Volumen des gesättigten Dampfes | m^3/kg |
| Q | Wärmeübergangsrate | kW |
| m | Massenstrom | kg/s |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Gesättigter Dampf — Temperaturtabelle
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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.013 | 419.1 | 2257 | 2676 | 0.001044 | 1.673 |
| 110 | 1.433 | 461.3 | 2230 | 2691 | 0.001052 | 1.21 |
| 120 | 1.985 | 503.7 | 2202 | 2706 | 0.00106 | 0.892 |
| 130 | 2.701 | 546.3 | 2174 | 2720 | 0.00107 | 0.668 |
| 140 | 3.614 | 589.1 | 2144 | 2734 | 0.00108 | 0.509 |
| 150 | 4.76 | 632.2 | 2114 | 2746 | 0.001091 | 0.392 |
| 160 | 6.181 | 675.5 | 2082 | 2758 | 0.001102 | 0.307 |
| 170 | 7.92 | 719.2 | 2049 | 2768 | 0.001114 | 0.243 |
| 180 | 10.03 | 763.2 | 2014 | 2778 | 0.001127 | 0.194 |
| 190 | 12.55 | 807.6 | 1977 | 2785 | 0.001141 | 0.156 |
| 200 | 15.55 | 852.4 | 1939 | 2792 | 0.001157 | 0.127 |
Quelle: engineeringtoolbox.com
Gesättigter Dampf — Drucktabelle
Druck (bar) | Temp (°C) | h_f (kJ/kg) | h_fg (kJ/kg) | h_g (kJ/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99.6 | 417.5 | 2258 | 2675 |
| 1.5 | 111.4 | 467.1 | 2226 | 2693 |
| 2 | 120.2 | 504.7 | 2202 | 2707 |
| 3 | 133.5 | 561.4 | 2163 | 2725 |
| 5 | 151.8 | 640.1 | 2108 | 2748 |
| 10 | 179.9 | 762.6 | 2015 | 2778 |
| 15 | 198.3 | 844.7 | 1947 | 2792 |
| 20 | 212.4 | 908.6 | 1890 | 2798 |
| 50 | 263.9 | 1154 | 1640 | 2794 |
| 100 | 311 | 1408 | 1319 | 2727 |
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 () 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
- Originalquelle — Engineering ToolBox: Dampftabellen
- IAPWS-IF97: Industrielle Formulierung für die thermodynamischen Eigenschaften von Wasser und Dampf