Select country

SELECT LANGUAGE

Kontakt
fluidity.nonstop fluidity
fluidity.nonstop

Vedelike keemistemperatuurid

Keemistemperatuur on vedelike käitluse ja protsesside projekteerimisel kriitilise tähtsusega tegur, mõjutades seadmete valikut, materjalide sobivust ja süsteemi ohutust. Arusaamine temperatuurist, mille juures vedelik muutub auruks, aitab tagada stabiilse töö ja energiatõhususe. Käesolev tabel esitab tüüpilised keemistemperatuurid paljudele levinud vedelikele, mida kasutatakse toiduainetööstuses, tootmises ja tööstuslikes rakendustes.

 

LIQUID BOILING POINTS (°C)

Liquid °C
Acetaldehyde20.8
Acetic acid anhydride139
Acetone50.5
Acetylene-84
Alcohol – allyl97.2
Alcohol – butyl-n117
Alcohol – ethyl79
Alcohol – methyl64.7
Alcohol – propyl97.5
Ammonia-35.5
Aniline184.4
Benzene (Benzol)80.4
Bromine58.8
Bromobenzene156
Butane-n-0.5
Butyric acid n162.5
Camphor204
Carbolic acid (phenol)182.2
Carbon bisulfide47.8
Carbon dioxide-78.5
Carbon disulfide46.2
Carbon tetrachloride76.7
Chloroform62.2
Cyclohexane80.7
Decane-n173
Diethyl ether34.7
Dowtherm258
Ether35
Ethane-88
Ethanol78.4
Ethyl acetate77.2
Ethyl bromide38.4
Ethylene bromide131.7
Ethylene Glycol197
Formic acid101
Freon refrigerant R-1123.8
Freon refrigerant R-12-29.8
Freon refrigerant R-22-41.2
Furfurol161.7
Glycerin290
Glycerine290
Helium-269
Heptane-n98.4
Hexane-n68.7
Hydrogen-253
Iodine184.3
Isopropyl Alcohol80.3
Jet fuel163
Kerosene (paraffin)150
Linseed Oil287
Mercury356.9
Methanol66
Methyl acetate57.2
Methylene Chloride39.8
Methyl Ether-25
Methyl iodide42.6
Naphthalene217.9
Nitric acid120
Nitric Acid120
Nitrogen-196
Nonane-n150.7
Octane-n125.6
Olive oil300
Oxygen-183
Pentane-n36
Petrol95
Petroleum210
Phenol182
Propane-43
Propionic acid141
Propylene-47.7
Propylene glycol187
Saturated brine108
Sulphur444.6
Sulphuric acid310
Tar300
Toluene110.6
Turpentine160
Water100
Water, sea100.7
Xylene-o142.7

Keemistemperatuuri andmed on hädavajalikud vedelike käitluse süsteemide projekteerimisel, kus protsess hõlmab kütmist, jahutamist või aurustamist. Need määravad pumpade, tihendite ja ventiilide lubatud temperatuurivahemiku, aidates vältida kavitatsiooni või aurulukustust torustikes. Kõrgtemperatuuriliste protsesside puhul võimaldavad need piirid tagada ohutu ja ühtlase töö. 

Toidu- ja joogitootmises toetab täpne keemistemperatuuri info protsessi juhtimist pastöriseerimise, destilleerimise ja kontsentreerimise ajal. See aitab valida sobivad toidupumbad, soojusvahetid ja mahutid, mis taluvad temperatuurikõikumisi ilma toote kvaliteeti või hügieeni ohverdamata. 

Insenerid toetuvad neile andmetele lenduvate, söövitavate või temperatuuritundlike vedelike käitlemiseks mõeldud seadmete valimisel. Tegelikud keemistemperatuurid võivad veidi erineda sõltuvalt puhtusastmest, rõhust ja koostisest, mistõttu kriitiliste projekteerimisarvutuste puhul tuleks alati kasutada laborikatsete või tootja dokumentatsioonis esitatud andmeid. 

See tabel on praktiline viide töökindlate vedelike käitluse seadmete valimisel ja optimeerimisel erinevates protsessikeskkondades. 

Inseneri tööriistakast

Kas olete insener, üliõpilane või tööstusspetsialist, kes otsib usaldusväärseid, tasuta ja lihtsasti kasutatavaid insenerikalkulaatoreid ja -muundureid? Meie põhjalik tööriistakomplekt on loodud teie tehniliste arvutuste vajaduste rahuldamiseks, alates lihtsatest teisendustest kuni keerukate arvutusteni.

LAHTIÜTLEMINE: AxFlow Holding AB ('meie', 'meid' või 'meie') poolt veebilehel https://www.axflow.com (edaspidi 'Veebileht') esitatud teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks.
Loe rohkem
AxFlow OÜ

Kiirkontakt

Olen nõus, et andmed talletatakse AxFlow andmebaasi ja CRM. AXFLOW veebilehe poliitika
[Missing text '/contenttypes/captchaelementblock/captchaimagealt' for 'Estonian (Estonia)']