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Tables de vapeur — propriétés de la vapeur saturée

Propriétés thermodynamiques de la vapeur saturée et de l’eau à différentes pressions et températures.

steamtablesTableau de données

Aperçu

Engineering ToolBox - Ressources, Outils et Informations de Base pour l'Ingénierie et la Conception d'Applications Techniques.

Les tables de vapeur fournissent les propriétés thermodynamiques de l'eau et de la vapeur dans des conditions de saturation et de surchauffe. Les données sont essentielles pour dimensionner les systèmes de vapeur, calculer le transfert de chaleur, concevoir les lignes de retour de condensat et déterminer les pertes de vapeur flash. Deux tabulations principales sont utilisées : basées sur la température (recherche des propriétés par température de saturation) et basées sur la pression (recherche des propriétés par pression du système).

Formules Clés

Qualité de la Vapeur

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

Fraction massique de vapeur dans un mélange biphase. Varie de 0 (liquide saturé) à 1 (vapeur saturée).

Enthalpie de la Vapeur Humide

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

Détermine l'enthalpie spécifique d'un mélange de vapeur humide à partir de la qualité et des propriétés saturées.

Vapeur Flash Générée à partir du Condensat

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

Prédit combien de vapeur est produite lorsque du condensat haute pression est déchargé à une pression inférieure.

Charge de Condensat due au Transfert de Chaleur

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

Estime le débit massique de condensat à partir d'une charge thermique connue et de la chaleur latente.

Volume Spécifique de la Vapeur Humide

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

Utilisé pour le dimensionnement des tuyaux dans les régions biphases.

Variables

8 lignes
Symboles couramment utilisés dans les calculs de tables de vapeur
Symbole
Descriptif
Unité
xQualité de la vapeur (fraction de sécheresse)
h_fEnthalpie du liquide saturékJ/kg
h_fgChaleur latente de vaporisationkJ/kg
h_gEnthalpie de la vapeur saturéekJ/kg
v_fVolume spécifique du liquide saturém^3/kg
v_gVolume spécifique de la vapeur saturéem^3/kg
QTaux de transfert de chaleurkW
mDébit massiquekg/s

Source: engineeringtoolbox.com

Vapeur saturée — Table de température

11 lignes
Propriétés de la vapeur saturée — recherche par température
Temp (°C)
Pression (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

Source: engineeringtoolbox.com

Vapeur saturée — Table de pression

10 lignes
Propriétés de la vapeur saturée — recherche par pression
Pression (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

Source: engineeringtoolbox.com

Courbe de saturation — Température vs Pression

Température de saturation vs Pression

Calculateur de vapeur flash

Utilisez ce calculateur pour estimer la masse de vapeur flash produite lorsque le condensat à une pression est déchargé à une pression inférieure.

Vapeur flash issue de la purge du condensat

Propriétés de la vapeur humide

Convertisseur d'unités

Convertisseur d'unités pour les tables de vapeur

Tables de source originales restaurées

La source originale corrigée pour cette route est la page du Calculateur de table de vapeur saturée en ligne. Cette page source contient des champs de formulaire de calculateur et des références à des calculateurs externes, mais pas de table de données thermodynamiques substantielles dans le HTML mis en cache. Les données de pression et de température de vapeur saturée utilisées par l'expérience du calculateur sont préservées dans les tableaux interactifs ci-dessus.

Notes d'ingénierie

  • L'interpolation est souvent requise. Les données des tables de vapeur sont tabulées à des intervalles discrets ; utilisez une interpolation linéaire entre les lignes adjacentes pour les conditions intermédiaires.
  • La chaleur latente diminue avec la pression. À des pressions plus élevées, la différence entre l'enthalpie du liquide et celle de la vapeur se réduit, ce qui signifie qu'il y a moins d'énergie par kilogramme disponible pour le chauffage dans un processus de condensation.
  • Les tables de vapeur surchauffée sont séparées des tables saturées. Une fois que la vapeur est surchauffée, ses propriétés dépendent à la fois de la pression et de la température de manière indépendante.
  • La récupération de vapeur flash est une opportunité majeure d'économie d'énergie dans les systèmes de vapeur. Le condensat à haute pression déchargé à la pression atmosphérique peut flasher environ 10–15 % de sa masse sous forme de vapeur basse pression.
  • Le dimensionnement des tuyaux pour la distribution de vapeur doit tenir compte du volume spécifique, qui augmente considérablement à des pressions plus basses. Utiliser le volume spécifique de la vapeur saturée (vgv_g) est conservateur pour le dimensionnement des collecteurs.
  • La qualité de la vapeur est importante pour le transfert de chaleur. La vapeur humide avec une qualité inférieure à 0,95 peut provoquer des coups de bélier et réduire les performances des échangeurs de chaleur. Visez une qualité ≥ 0,98 au point d'utilisation.
  • Toutes les valeurs dans ces tables sont basées sur la formulation industrielle IAPWS-IF97, qui est le standard internationalement accepté pour les propriétés de la vapeur industrielle.

Références