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20.家用燃气热水器(如图1所示)是一种方便、快捷且不受天气影响的洗浴设备.下表为某品牌家用燃气热水器的主要技术数据.已知天然气的热值为8×107J/m3
(1)为了安全使用此热水器,机体上印有一些警告,其中一条是这样说的:“气温低于0℃时,用后请打开放水塞,放尽机内存水,再拧紧…”.请解释为什么要这样做?
(2)试求该型号家用燃气热水器正常工作时的烧水效率.(相关参数见铭牌)
(3)若在额定产热水能力下进行淋浴,一次淋浴总计加热时间为20min,则此次淋浴至少需消耗多少m3天然气?
(4)为防止燃气热水器在无水或水压过低时“干烧”,技术人员设计了很多种“水气联动”装置,实现通常所说的“水到气到”.图2就是其中一种“水气联动”装置的原理图,你能看出它的工作原理吗?请简述它是如何利用“水到”来控制“气到”的:当进水口处有水压时,膜片的右(左/右)面就会受到水的压力,克服弹簧的弹力推动阀杆,打开进气阀门使燃气接入主火管道;反之,如果此时的水压很小或者无水,则膜片受到的水的压力就会减小甚至消失,燃气阀门就会在弹簧的作用下向右(左/右)移动而关闭,停止进气.
(5)为了防止热水器工作过程中加热火焰意外熄灭导致燃气泄漏,技术人员设计了“火灭断气”的装置.如图3所示为一种“火灭断气”装置的原理图,请根据这个原理图,简述它是怎样实现“火灭断气”功能的?
生产许可证XK00-1020044
执行标准GB6932-2001
型号JSD15-D8JA
燃气种类天然气
额定燃气压强2000pa
额定热负荷16KW
适用水压0.025Mpa0.75Mp
额定产热水能8L/min(△t=25°C
额定电压 3V(DC)

分析 (1)水的凝固点是0℃,水在结冰过程中体积会膨胀;
(2)已知热水器的额定热负荷和1min,可以得到在此时间产生的热量Q;
已知1min加热水的体积,可以得到1min加热水的质量;已知水的质量、比热和升高的温度,可以得到吸收的热量;
已知水吸收的热量和热水器产生的热量,两者之比就是热水器的烧水效率;
(3)已知热水器的额定热负荷和淋浴时间,可以得到在此时间产生的热量Q;已知需要的热量和天然气的热值,利用V=$\frac{Q}{q}$得到燃烧的天然气;
(4)水箱中进水时,对膜片有向左的压力,压力足够大时,弹簧被压缩,燃气阀门打开,热水器供热;反之燃气阀门关闭;
(5)物体具有热胀冷缩的性质,但不同物体的热膨胀程度不同,双金属片就是两片热膨胀程度相差很大的金属片铆合而成.

解答 解:
(1)气温低于0℃时,使用后的热水器中残存的水会结冰.水结冰后,密度变小,体积膨胀,很容易把热水器胀破.所以,气温低于0℃时,用后需要打开放水塞,放尽机体内存水,再拧紧;
(2)由表格可知,额定热负荷16kW,热水器正常工作1min,产生的热量为:
Q=Pt=16×103W×60s=9.6×105J
由表格可知额定产热水能,1min内加热水的质量为:
m=ρV=1.0×103kg/m3×8×10-3m3=8kg
这些水吸收的热量为Q=cm△t=4.2×103J/(kg•℃)×8kg×25℃=8.4×105J
热水器的烧水效率为η=$\frac{{Q}_{吸}}{Q}$×100%=$\frac{8.4×1{0}^{5}J}{9.6×1{0}^{5}J}$×100%=87.5%;
(3)一次淋浴需要的热量为:
Q=Pt=16×103W×1200s=1.92×107J
需要完全燃烧的天然气的体积为V=$\frac{{Q}_{淋}}{q}$=$\frac{1.92×1{0}^{7}J}{8×1{0}^{7}J/{m}^{3}}$=0.24m3
(4)当进水口处有水压时,膜片的右面就会受到向左的压力,克服弹簧的弹力向左推动阀杆,打开进气阀门使燃气接入主火管道;反之,如果此时的水压很小或者无水,则膜片受到的向左的压力就会减小甚至消失,燃气阀门就会在弹簧的压力下向右移动而关闭,停止进气;
(5)火焰燃烧时,双金属片外侧的金属温度升高时膨胀的更多,双金属片向下弯曲,推动燃气阀门打开;如果因为意外的原因使火焰熄灭,双金属片的温度降低,外侧金属收缩的更多,双金属片向上伸直,拉动燃气阀门关闭,防止燃气外泄.
故答案为:
(1)气温低于0℃时,使用后的热水器中残存的水会结冰.水结冰后,密度变小,体积膨胀,很容易把热水器胀破.所以,气温低于0℃时,用后需要打开放水塞,放尽机体内存水,再拧紧;
(2)该型号家用燃气热水器正常工作时的烧水效率为87.5%
(3)此次淋浴至少需消耗0.24m3天然气;
(4)右;右;
(5)火焰燃烧时,双金属片外侧的金属温度升高时膨胀的更多,双金属片向下弯曲,推动燃气阀门打开;如果因为意外的原因使火焰熄灭,双金属片的温度降低,外侧金属收缩的更多,双金属片向上伸直,拉动燃气阀门关闭,防止燃气外泄.

点评 此题提供的信息量大,从这么多的信息中迅速提取出有用的信息,是解决这类问题的关键.平时多留心,多观察,了解物理知识在实际生活中的应用.

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