Найти тему
Т&TH

Исследование процесса сжатия (дросселирования) водорода. Почему температура при сжатии Н2 остается постоянной?

Оглавление

Добрый день, уважаемые коллеги!

Вступление:

Столкнулся с процессом дросселирования потока водородсодержащего газа. Наблюдаю за температурой водородсодержащего газа с содержанием 95+% при понижении давления на 10 МПа, это достаточно большая разница температур из-за которой температура должна значительно изменяться. Но не все так просто, как кажется.

Моделирование задачи

Для проведения небольшого исследования в программном обеспечении Aspen Hysys 11 были построены теоретические потоки, аппарат дросселирования для снижения давления исходного потока, а также выходной поток для приемки полученных результатов:

-2
-3

Как мы видим исходя из полученных расчетов, температура водородсодержащего газа повысилась на 1 градус. Хотя будь на месте водорода какой либо другой газ, температура изменилась бы достаточно сильно с таким перепадом давления.

Объяснение технической задачи Жако Фреско:

В идеальном газе температура не изменяется при сжатии или расширении. Единственные газы, которые приближаются к идеальной температуре при комнатной температуре, - это гелий, водород и неон. На самом деле они слегка охлаждаются при сжатии и нагреваются при расширении при комнатной температуре. При очень низких температурах ситуация может быть обратной. Большинство неидеальных газов, таких как азот, кислород и диоксид углерода, нагреваются при сжатии и охлаждаются при расширении. Наибольшее изменение температуры при данном изменении давления наблюдается у диоксида углерода. Этот эффект Джоуля-Томпсона обусловлен в основном силами Ван-дер-Вааля между молекулами.

Исходя из данной выкладки, ответ на вопрос становится очевидным. Иногда казалось бы, на элементарные вещи не обращаешь внимание, и данный вопрос озадачил меня в этот день.

А с какими техническими загадками встречались вы? Пишите в комментариях и я попробую на них ответить.

С уважением
Инженер-технолог
Дедков Владимир