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つまり一方にだけ強く引っ張られるようになってしまうのだ.分子は蒸気の側へ飛び出しにくくなってしまうことになる.しかしこれも問題ではない.この効果は化学ポテンシャルに折り込み済みである.そもそも水面では常にこの状態だ.

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先日読者の方から「蒸気の圧力を下げると省エネになるのはなぜか教えてほしい」という質問をいただきました。 そこで、今回はその回答を記事にしてみたいと思います。 蒸気の圧力を下げると省エネになるといわれる理由 熱交換器に供給する蒸気の圧力を下げると省エネになるといわれる理由は「圧力を下げた方が潜熱が増加するから」です。 熱交換器を用いた間接加熱では、被加熱物を加熱するのに使用するのは蒸気の潜熱です。交換熱量を加熱している蒸気の潜熱で割ると蒸気使用量が計算できますが、分子の潜熱が大きくなることにより使用量が小さ ...

목성의 내부 구조는 매우 복잡하며, 그 중심부는 대단히 높은 압력과 온도를 견디고 있습니다. 목성의 중심에는 액체 금속 수소로 이루어진 핵이 존재하며, 이는 엄청난 자기장을 생성하는 원동력이 됩니다.

목성은 그 크기와 특성 덕분에 많은 우주 탐사선들의 주요 목표가 되어왔습니다. 목성 탐사는 태양계의 형성과 발전, 그리고 목성 시스템의 비밀을 풀기 위한 중요한 단서들을 제공하고 있습니다.

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중층: 액체 금속 수소층으로, 이곳에서 수소는 금속처럼 전기를 전도하며 목성의 강력한 자기장을 생성합니다.

ボイラでの蒸気生成過程やその後のプロセスで空気等の混入を完全防止することができず、その混入空気によって伝熱効率が低下する。

何事にもまずは小さなきっかけが必要だ.水分子はある温度を超えたからといって勝手に水中のあちこちで気体に変わるわけではない.

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  これまで述べたことから明らかなように、蒸気は、加熱等に使用されてその潜熱を失った後は相変化して復水になりますが、その時点の温度は蒸気と同じです。この特性を持つ潜熱は、一定温度で安定した加熱処理を必要とするプロセスや殺菌等において極めて有効なエネルギーとなります。蒸気がエネルギーの運び手として優れている理由は、非常に大きな潜熱を保有できる、ありふれた物質だからです。

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