Up to this point, we have limited our consideration to thermodynamic s dịch - Up to this point, we have limited our consideration to thermodynamic s Việt làm thế nào để nói

Up to this point, we have limited o



U
p to this point, we have limited our consideration to thermodynamic systems that involve a single pure substance such as water. Many important thermody- namic applications, however, involve mixtures of several pure substances rather than a single pure substance. Therefore, it is important to develop an understanding of mixtures and learn how to handle them. In this chapter, we deal with nonreacting gas mixtures. A nonreacting gas mixture can be treated as a pure sub- stance since it is usually a homogeneous mixture of different gases. The properties of a gas mixture obviously depend on the properties of the individual gases (called components or constituents) as well as on the amount of each gas in the mixture. Therefore, it is possible to prepare tables of proper- ties for mixtures. This has been done for common mixtures such as air. It is not practical to prepare property tables for every conceivable mixture composition, however, since the number of possible compositions is endless. Therefore, we need to develop rules for determining mixture properties from a knowledge of mixture composition and the properties of the individual components. We do this first for ideal-gas mixtures and then for real-gas mixtures. The basic principles involved are also applicable to liquid or solid mixtures, called solutions.




The objectives of Chapter 13 are to:
• Develop rules for determining nonreacting gas mixture properties from knowledge of mixture composition and the properties of the individual components.
• Define the quantities used to describe the composition of a mixture, such as mass fraction, mole fraction, and volume fraction.
• Apply the rules for determining mixture properties to ideal- gas mixtures and real-gas mixtures.
• Predict the P-v-T behavior of gas mixtures based on Dalton’s law of additive pressures and Amagat’s law of additive volumes.
• Perform energy and exergy analysis of mixing processes.



0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Up đến thời điểm này, chúng tôi có giới hạn của chúng tôi xem xét để hệ thống nhiệt có liên quan đến một đơn tinh khiết chất chẳng hạn như nước. Nhiều quan trọng thermody - namic ứng dụng, Tuy nhiên, liên quan đến các hỗn hợp của một số tinh khiết chất chứ không phải là một chất tinh khiết duy nhất. Vì vậy, nó là quan trọng để phát triển một sự hiểu biết của hỗn hợp và tìm hiểu làm thế nào để xử lý chúng. Trong chương này, chúng ta đối phó với nonreacting khí hỗn hợp. Một hỗn hợp khí nonreacting có thể được coi như là một phụ tinh khiết, lập trường kể từ khi nó thường là một hỗn hợp đồng nhất của khí khác nhau. Các thuộc tính của một hỗn hợp khí rõ ràng là phụ thuộc vào các đặc tính khí cá nhân (được gọi là thành phần hoặc các thành phần) cũng như số tiền mỗi khí trong hỗn hợp. Do đó, nó có thể để chuẩn bị các bảng quan hệ thích hợp cho hỗn hợp. Điều này đã được thực hiện cho các hỗn hợp phổ biến như máy. Nó là không thực tế để chuẩn bị bất động sản bảng cho mỗi thành phần của hỗn hợp conceivable, Tuy nhiên, kể từ khi số lượng tác phẩm có thể là vô tận. Vì vậy, chúng ta cần phải phát triển các quy tắc để xác định thuộc tính hỗn hợp từ một kiến thức của hỗn hợp thành phần và các thuộc tính của các thành phần riêng lẻ. Chúng tôi làm điều này lần đầu tiên cho hỗn hợp khí lý tưởng và sau đó cho hỗn hợp thực-khí. Các nguyên tắc cơ bản liên quan cũng được áp dụng đối với hỗn hợp chất lỏng hoặc rắn, được gọi là giải pháp.Mục tiêu của chương 13 là:• Phát triển các quy tắc để xác định nonreacting khí hỗn hợp tài sản từ các kiến thức của hỗn hợp thành phần và các thuộc tính của các thành phần riêng lẻ.• Xác định số lượng được sử dụng để mô tả các thành phần của một hỗn hợp, chẳng hạn như khối lượng phần, nốt ruồi phần nhỏ, và phần nhỏ khối lượng.• Áp dụng các quy tắc xác định tính chất hỗn hợp để hỗn hợp khí lý tưởng và bất-khí hỗn hợp.• Dự đoán hành vi v pham của khí hỗn hợp dựa trên luật Dalton phụ gia áp lực và Amagat của pháp luật sách phụ gia.• Thực hiện phân tích năng lượng và exergy trộn quy trình.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!


U
p đến thời điểm này, chúng tôi đã xem xét giới hạn của chúng tôi với các hệ thống nhiệt động có liên quan đến một chất tinh khiết đơn như nước. Nhiều ứng dụng namic thermody- quan trọng, tuy nhiên, liên quan đến các hỗn hợp của nhiều chất tinh khiết chứ không phải là một chất tinh khiết duy nhất. Vì vậy, điều quan trọng là để phát triển một sự hiểu biết của các hỗn hợp và tìm hiểu làm thế nào để xử lý chúng. Trong chương này, chúng ta đối phó với nonreacting hỗn hợp khí. Một hỗn hợp khí nonreacting có thể được coi như là một lập trường tiểu tinh khiết vì nó thường là một hỗn hợp đồng nhất của chất khí khác nhau. Các thuộc tính của một hỗn hợp khí rõ ràng là phụ thuộc vào tính chất của các chất khí cá nhân (gọi là thành phần hoặc thành phần) cũng như về số lượng của mỗi khí trong hỗn hợp. Vì vậy, nó có thể chuẩn bị các bảng quan hệ proper- cho hỗn hợp. Điều này đã được thực hiện đối với hỗn hợp phổ biến như không khí. Nó không phải là thực tế để chuẩn bị các bảng thuộc tính cho mỗi thành phần hỗn hợp có thể tưởng tượng, tuy nhiên, vì số lượng các tác phẩm có thể là vô tận. Vì vậy, chúng ta cần phải phát triển các quy tắc để xác định tính chất hỗn hợp từ một kiến thức về thành phần hỗn hợp và các thuộc tính của các thành phần riêng lẻ. Chúng tôi làm điều này đầu tiên dùng cho hỗn hợp lý tưởng-khí và sau đó cho hỗn hợp thực khí. Các nguyên tắc cơ bản liên quan cũng được áp dụng đối với các hỗn hợp chất lỏng hoặc rắn, gọi là giải pháp. Mục tiêu của Chương 13 là:. • Xây dựng các quy tắc để xác định nonreacting tính chất hỗn hợp khí từ kiến thức của các thành phần hỗn hợp và các thuộc tính của các thành phần riêng lẻ • Xác định số lượng được sử dụng để mô tả các thành phần của một hỗn hợp, chẳng hạn như phần khối lượng, phần nốt ruồi, và khối lượng phân số. • Áp dụng các quy tắc để xác định tính chất hỗn hợp để ideal- hỗn hợp khí và hỗn hợp thực khí. • Dự đoán các hành vi PVT của hỗn hợp khí dựa trên pháp luật của áp lực phụ gia và pháp luật Amagat của khối lượng phụ gia của Dalton. • Thực hiện phân tích năng lượng và exergy của quá trình trộn.













đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: