Artikkel kirjeldab, mis on aur, mis tüüpi see on ning kuidas veeauru tööstuses ja igapäevaelus kasutatakse.
Füüsika
Üks põhiteadusi, mis aitab välja selgitada ümbritseva maailma ehitust ja mõningaid selle protsesse, on füüsika. Meie ümber toimub igal sekundil palju huvitavaid reaktsioone. Oleme paljudega neist juba ammu harjunud ega pööra neile tähelepanu. Pealegi mõtlevad vähesed inimesed igapäevaelus Päikese põlemise olemusele või veeauru tekkele, millel on kliimale tohutu mõju. Ja kuigi ülalkirjeldatud protsesse on üsna hästi uuritud, kaalume siiski küsimust, mis on aur. Muide, see võib tekkida mitte ainult vee keemise või aurustamise, vaid ka erinevate ainete muude reaktsioonide tulemusena, kuid kõigepe alt.
Definitsioon
Aur on aine gaasiline olek, eeldusel, et see faas on tasakaalus aine muude agregaatide olekutega. Protsessi ennast, mille tulemusena tekib aur, nimetatakse tavaliselt aurustumiseks ja vastupidist protsessi nimetatakse kondenseerumiseks. Nüüd teame, mis on aur. Muide, tavaliselt peavad inimesed sõna "aur" mainimisel peaaegu alati silmas auru, millest saadaksetavaline vesi, kuigi, nagu eespool mainitud, võivad paljud ained omandada selle agregatsiooniseisundi.
Lisaks on tavaks eristada kahte põhitüüpi: küllastunud ja küllastumata. Kuid need määratlused kehtivad ainult keemiliselt puhaste ainete kohta. Analüüsime neid üksikasjalikum alt.
Mis on küllastumata aur?
Nii nad nimetavad seda siis, kui see ei saavutanud tasakaalu, mida nimetatakse dünaamiliseks, vedeliku suhtes, millest see moodustati. Sageli aetakse selline määratlus segi termodünaamikaga, mis on vale. Kui võrrelda küllastumata auru rõhku küllastunud auruga, on sellel alati madalam väärtus.
Kui vedeliku pinnale ilmub küllastumata aur, kulgeb selle moodustumise protsess kiiremini ja domineerib vastupidise protsessi suhtes (nagu me juba ütlesime, nimetatakse seda kondenseerumiseks). Selle tulemusena jääb vedelikku järk-järgult vähemaks.
Mõelge nüüd, mis on küllastunud aur.
Küllastunud aur
Küllastunud auru nimetatakse siis, kui see suutis saavutada dünaamilise tasakaalu vedelikuga, millest see saadi. Lihtsam alt öeldes võrdub aurustumine sel juhul kondenseerumisega ja erinev alt küllastumata auruga võib vedeliku kogus jääda muutumatuks. Nüüd teame, mis on steam ja selle tüübid.
Kui surute näiteks kokku vedelikuga tasakaalus oleva auru, siis see tasakaal järk-järgult kaob jakondenseerumine muutub järjest intensiivsemaks, kuni gaasilise aine tiheduse muutumise tõttu taastatakse dünaamiline tasakaal.
Sõltuv alt vedeliku tüübist ilmneb dünaamiline tasakaal auruga selle erinevate tiheduse väärtuste juures. See on tingitud asjaolust, et kõigil ainetel on erinev molekulidevaheline tõmbejõud.
Veeaur
Ja ometi mõistavad inimesed seda sõna enamasti kui vee gaasilist olekut, mis on kõigile tuttav. Kui vaatate entsüklopeediat, leiate auru peamised iseloomustavad omadused: värvi ja lõhna puudumine ja selle saamine veest.
Oleme kõik seda korduv alt märganud, olgu selleks siis keev vesi toiduvalmistamiseks või niiskuse aurustamine kuum alt kõnniteelt pärast vihma. Kui aga järele mõelda ja meenutada tööstusliku ja tehnoloogilise revolutsiooni perioode, saab selgeks, et aurul on inimelus suur tähtsus. Selle nähtuse füüsika on selline, et vee gaasiline olek on kümme korda suurem kui selle algne vedel vorm. Just see tähelepanek andis omal ajal tõuke tehnoloogia arengule.
Kõik sai alguse esimestest aurumasinatest ja veidi hiljem "iseliikuvatest" kärudest, nagu selliste mootoritega sõidukeid nimetati. Kuid sellised autod viidi töökorda väga pikka aega, neil oli väike kiirus ja halb juhitavus. Kõik muutus alles auruvedurite leiutamisega.
Lisaks sellele on vesi ka hea jahutusvedelik ja seda kasutatakse paljudes süsteemidesjahutamine ja kui nende ahel pole suletud, ilmub selle tulemusena ka aur. Meie ajal viiakse see mõnikord spetsiaalselt gaasilisse olekusse, kuid mitte primitiivsetes mootorites, vaid tuumaelektrijaamades, kus elektrigeneraatorite turbiine pöörleb aur.
Aurustunud vesi on ka kliimas suure tähtsusega. Olles tõusnud kõrgusele, kus temperatuur on palju madalam, aur kondenseerub ja langeb vihma kujul maapinnale. Lumi ilmub samamoodi.
Noh, lõpuks valmistavad nad paarile dieettoitu ja lihts alt tervislikku toitu.
Õigetel tingimustel moodustab aur maapinna lähedal udu.
Nüüd teame, mis on steam ja kuidas see juhtub.