Forskelle mellem gas og damp

  • Gas er en naturlig tilstand af stof, mens damp skabes fra væsker eller faste stoffer gennem varme eller tryk.
  • Gasser har en defineret kemisk sammensætning; Dampe kan være blandinger af forskellige stoffer i gasfasen.
  • Damp bruges i industrielle applikationer såsom elproduktion og desinfektion, i modsætning til gasser, der bruges som brændstof.
  • Dampe kan have tætheder svarende til eller større end væsker, mens gasser altid er mindre tætte.

forskelle mellem gas og damp

Gas og damp forveksles ofte inden for fysik og kemi. Begge har forskellige egenskaber og bør derfor behandles forskelligt med hensyn til deres anvendelse. Der er flere forskelle mellem gas og damp.

I denne artikel vil vi fortælle dig om forskellene mellem gas og damp, hvad er egenskaberne ved hver enkelt, og hvor vigtigt det er at vide, hvordan man adskiller dem.

hvad er en gas

gasemission

En gas er et stof, der ikke kan blive flydende, når der påføres tryk. En gas er en tilstand af stof. Ved stuetemperatur, en gas er stadig en gas i sin naturlige tilstand. For at ændre fasen skal du ændre trykket og temperaturen.

Gasser kan let komprimeres, men ikke så let som damp, som forbliver i en konstant overgangstilstand. Gasser fylder mere end væsker eller faste stoffer. Damppartikler bevarer en bestemt form, som verificeres, når de ses under et mikroskop, mens gasser ikke har en bestemt form.

Den gas, som mennesker bruger, er naturgas dannet af dampe fra fossile aflejringer, hvoraf metan udgør 90 %. Naturgas er meget billigere end olie, så den bruges i boliger til opvarmning og madlavning. Det producerer ikke så meget kuldioxid, så det anses for at være mindre skadeligt for miljøet end olie og kul. Derudover kan du læse om drivhusgasindeks som påvirker vores atmosfære og er relateret til gassernes kemi, hvilket er afgørende for at forstå forskellene mellem gas og damp.

hvad er damp

vigtige forskelle mellem gas og damp

Damp er en stoftilstand, hvor et stof er i gasfasen ved en bestemt temperatur og et bestemt tryk. Damp kan skabes fra væsker og faste stoffer ved at påføre varme eller ved at reducere trykket.

En af de mest bemærkelsesværdige egenskaber ved damp er dens evne til at udvide og optage enhver ledig plads. Dette skyldes, at dampmolekylerne er frie til at bevæge sig og ikke har en defineret struktur som i faste stoffer og væsker.

Damp har evnen til at overføre varme. Fordi dampmolekyler har en stor kinetisk energi, kan de overføre denne energi til andre objekter gennem kollision af molekyler. Det er, hvad der sker i de fleste varme- og kølesystemer, hvor damp bruges til at overføre varme fra et sted til et andet. Denne egenskab ligner den, der er observeret i fordampningskøling, hvilket tilføjer endnu mere relevans til dampens egenskaber og dens sammenligning med gasser.

Damp har også en meget lavere densitet end væsker og faste stoffer. Af denne grund har dampen en tendens til at stige i atmosfæren og kan producere skyer og nedbør. Denne egenskab er også nyttig ved destillation, hvor damp bruges til at adskille forskellige komponenter i en blanding. Du kan finde mere information om vanddamp i dette link, som er væsentligt for bedre at forstå brugen og forskellene mellem gas og damp.

typer damp

Der er forskellige typer damp. Typerne af damp er opdelt efter den form, de får, afhængigt af konteksten, hvor de findes. Lad os se de vigtigste:

  • kondenseret damp der sættes under tryk ved konstant temperatur eller afkøles ved konstant tryk.
  • Vanddamp Det er den gas, der produceres, når vandet opvarmes til 100ºC, når det koger eller is sublimerer. Den er lugtfri og farveløs.
  • Dampen fungerer som drivkraften bag møllen at generere elektrisk eller mekanisk strøm.
  • Damptilberedning bruges som tilberedningsmetode til at tilberede mad.
  • flådens fremdriftsdamp. Det bruges på sidehjulsdrevne både.
  • Damplokomotiv fremdrift.

Forskelle mellem gas og damp

flydende damp

Vi har allerede set, at begreberne gas og damp ofte forveksles, men De er faktisk to forskellige tilstande af stof.. Selvom begge er gasfasevæsker, er der nogle vigtige forskelle mellem dem.

Gas defineres som et stof, der er i gasfasen ved stuetemperatur og tryk, mens damp refererer til et stof, der er i gasfasen ved en bestemt temperatur og tryk. Det vil sige, at gas er en væske, der findes i sin naturlige tilstand, mens damp produceres, når trykket af en væske eller et fast stof opvarmes eller reduceres.

En anden forskel er, at gasser har en defineret kemisk sammensætning, mens dampe kan være en blanding af forskellige stoffer i gasfasen. For eksempel er luften vi indånder en blanding af gasser, mens vanddamp er en blanding af vandmolekyler i en gasfase. Hvis du ønsker at dykke dybere ned i forskellene mellem disse to stater, kan du konsultere hvordan tåge dannes, da det er forbundet med kondensering af damp og kemi af gasser.

Derudover gasser har en meget lavere densitet end væsker og faste stoffer, mens dampe kan have tætheder svarende til eller endda større end de væsker, hvorfra de dannes. Dette skyldes, at dampe dannes af væsker eller faste stoffer, der har en meget højere densitet end gasser.

Med hensyn til praktiske anvendelser bruges gasser almindeligvis som brændstoffer eller i kemiske processer, mens dampe blandt andet bruges til opvarmning, afkøling og destillation. For eksempel er damp nøglen til generering af elektrisk energi, især i kraftværker.

damp bruger

Steam har enorme industrielle og økonomiske anvendelser. Lad os se, hvilke der er de mest kendte:

  • Generer elektricitet. Damp er nøglen til at generere elektricitet, hvortil der bruges dampturbiner. Kredsløbets logik gør det muligt at drive kraftværker på forskellige brændstoffer såsom atomkraft, kul eller naturgas, hvor vandet kontinuerligt opvarmes, indtil det koger og damp udvider sig til at drive en turbine, det arbejde, der kræves for at generere elektricitet. . Omkring 90 % af verdens elektricitet produceres på denne måde.
  • Indenlands brug. Vanddamp bruges til madlavning, rengøring af tekstiler og tekstiler og endda opvarmning af bygninger og boliger. Disse forskellige anvendelser, uanset om det er i et køkken eller i en bygnings kedel, kræver en vis mængde brændstof.
  • Desinfektion. På grund af de høje temperaturer, som dampen kan nå, bruges den i steriliseringsprocedurer til gulve, laboratorieudstyr og andre materialer, der kræver en ikke-giftig mekanisme til at rense bakterier og bakterier.
  • mekanisk kraft. Som det er tilfældet med kraftværker, kan dampkraft drive mekaniske systemer efter behov for udvidelse. Dampmaskinen, der blev opfundet under den industrielle revolution, udnyttede denne ejendom og brugte den som strømkilde til tog, skibe og endda dampbiler før opdagelsen af ​​fossile brændstoffer. Du kan også udforske mere om planet lavet af damp, som er relateret til brugen af ​​damp.
forskelle mellem gas og damp
relateret artikel:
Forskelle mellem gas og damp

Jeg håber, at du med denne information kan lære mere om forskellene mellem gas og damp, og hvad er egenskaberne ved hver enkelt.


Efterlad din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret med *

*

*

  1. Ansvarlig for dataene: Miguel Ángel Gatón
  2. Formålet med dataene: Control SPAM, management af kommentarer.
  3. Legitimering: Dit samtykke
  4. Kommunikation af dataene: Dataene vil ikke blive kommunikeret til tredjemand, undtagen ved juridisk forpligtelse.
  5. Datalagring: Database hostet af Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheder: Du kan til enhver tid begrænse, gendanne og slette dine oplysninger.