دانلود کتاب مهندسی فرآیند برودتی بعد از پرداخت مقدور خواهد بود
توضیحات کتاب در بخش جزئیات آمده است و می توانید موارد را مشاهده فرمایید
نام کتاب : Cryogenic Process Engineering
ویرایش : 1
عنوان ترجمه شده به فارسی : مهندسی فرآیند برودتی
سری : The International Cryogenics Monograph Series
نویسندگان : Klaus D. Timmerhaus, Thomas M. Flynn (auth.)
ناشر : Springer US
سال نشر : 1989
تعداد صفحات : 614
ISBN (شابک) : 9781468487589 , 9781468487565
زبان کتاب : English
فرمت کتاب : pdf
حجم کتاب : 21 مگابایت
بعد از تکمیل فرایند پرداخت لینک دانلود کتاب ارائه خواهد شد. درصورت ثبت نام و ورود به حساب کاربری خود قادر خواهید بود لیست کتاب های خریداری شده را مشاهده فرمایید.
کرایوژنیک، اصطلاحی است که معمولاً برای اشاره به دمای بسیار پایین استفاده میشود، در نیمه دوم قرن گذشته آغاز شد، زمانی که انسان برای اولین بار یاد گرفت که چگونه اجسام را تا دمایی پایینتر از قبل سرد کند. تجمع بر روی زمین هوایی که ما تنفس می کنیم اولین بار در سال 1883 توسط یک دانشمند لهستانی به نام اولشفسکی مایع شد. ده سال بعد او و یک دانشمند بریتانیایی، سر جیمز دوار، هیدروژن را به مایع تبدیل کردند. هلیوم، آخرین گاز دائمی به اصطلاح بستر، سرانجام توسط فیزیکدان هلندی کامرلینگ اونس در سال 1908 به مایع تبدیل شد. بنابراین، در آغاز قرن بیستم، دری به روی دنیای جدیدی از آزمایش گشوده شد که در آن مواد aB، به جز هلیوم مایع جامد هستند و دمای مطلق آنها تنها چند میکرودرجه با آن فاصله دارد. با این حال، نقطه ای در مقیاس دما که در آن تبرید به معنای معمولی کلمه در آن به پایان می رسد و برودت آغاز می شود، هرگز تعریف نشده است. اکثر کارگران در این زمینه تصمیم گرفته اند که برودت را به محدوده دمایی زیر -150 درجه سانتیگراد (123 کلوین) محدود کنند. این یک خط تقسیم منطقی است زیرا نقطه جوش معمولی گازهای دائمی تر مانند هلیوم، هیدروژن، نئون، نیتروژن، اکسیژن و هوا زیر این دما قرار دارد، در حالی که مبردهای معمولی دارای نقاط جوش بالاتر از این دما هستند. . مهندسی برودتی با طراحی و توسعه سیستمها و اجزای با دمای پایین سروکار دارد.
Cryogenics, a term commonly used to refer to very low temperatures, had its beginning in the latter half of the last century when man learned, for the first time, how to cool objects to a temperature lower than had ever existed na tu rally on the face of the earth. The air we breathe was first liquefied in 1883 by a Polish scientist named Olszewski. Ten years later he and a British scientist, Sir James Dewar, liquefied hydrogen. Helium, the last of the so-caBed permanent gases, was finally liquefied by the Dutch physicist Kamerlingh Onnes in 1908. Thus, by the beginning of the twentieth century the door had been opened to astrange new world of experimentation in which aB substances, except liquid helium, are solids and where the absolute temperature is only a few microdegrees away. However, the point on the temperature scale at which refrigeration in the ordinary sense of the term ends and cryogenics begins has ne ver been weB defined. Most workers in the field have chosen to restrict cryogenics to a tem perature range below -150°C (123 K). This is a reasonable dividing line since the normal boiling points of the more permanent gases, such as helium, hydrogen, neon, nitrogen, oxygen, and air, lie below this temperature, while the more common refrigerants have boiling points that are above this temperature. Cryogenic engineering is concerned with the design and development of low-temperature systems and components.