Introductie¶
Heb je al eens bedacht dat het snel verwarmen van melk voor een cappucino eigenlijk heel snel gaat zonder dat de melk verdunt wordt? De melk wordt ook niet echt plaatselijk verhit door een warmte element. In plaats daarvan wordt er stoom door de melk geblazen. De stoom condenseert in de melk en geeft daarbij zijn latente warmte af. Hierdoor warmt de melk snel op zonder dat er (significant veel) water aan toegevoegd wordt.
In dit practicum gaan we de verdampingswarmte van water bepalen door middel van een zelfgebouwde cappucino machine. Het principe is als volgt: We gebruiken de opstelling weergegeven in Figuur 1 waarbij we water verwarmen in een kolf met behulp van een kookplaat. Door de warmte gaat het water koken en ontstaat er stoom. De stoom stroomt via een tube naar een afgesloten maatbeker met water. De stoom condenseert in het maatbeker en geeft daarbij zijn latente warmte af. Door de temperatuurstijging van het water te meten, evenals de hoeveelheid gram water dat verdampt is, kunnen we de verdampingswarmte van water bepalen.

Figure 1:Een schematische weergave van de cappucino opstelling.
Theorie¶
De latente verdampinswarmte van water bedraagt 2257 kJ/kg, dit is veel meer dan de specifieke warmtecapaciteit van water (4.18 kJ/kgK). Wanneer we de waterdamp (g) door koud water leiden, gaan we er van uit dat het waterdamp condenseert en daarbij zijn latente warmte afgeeft aan het koude water. Door te bepalen hoeveel gram water verdampt is en hoeveel de temperatuur van het koude water stijgt, kunnen we de latente warmte van verdamping bepalen:
met .
Methoden en materialen¶
Materialen¶
Warmteplaat
Kolf met stop en tube
Maatcilinder
Thermometer
Weegschaal
Water
Procedure¶
Vul de kolf met ongeveer 100 mL water: bepaal precies de massa water ().
Vul de maatcilinder met ongeveer 100 mL water: bepaal precies de massa water ().
Bepaal de temperatuur van dit waterbad ().
Zet de kolf op de warmteplaat en zet de warmteplaat aan - maximale stand 3, zorg ervoor dat de tube goed in het waterbad hangt.
Wacht tot de temperatuur van het waterbad met ongeveer 20 K is gestegen.
Stop de meting / zet de warmteplaat uit. Noteer meteen de temperatuur() en haal de tube uit het water!
Bepaal precies de massa water in de kolf ().
Verwerk je resultaten hieronder om de latente warmte van verdamping van water te bepalen.
Resultaten¶
#massa kolf en cilinder
m_kolf = 0.108616
m_cil = 0.189016
#beginwaardes
m_w_1 = 0.199067- m_kolf
m_bad = 0.284702 - m_cil
T_bad_1 = 15.1 + 273.15 # K
#eindwaardes van het experiment
m_w_2 = 0.202615 - m_kolf # kg
T_bad_2 = 35.1 + 273.15 # K
#soortelijke warmte van water
c_w = 4186 # J/(kg·K)
#berekent delta m en delta T
delta_m_kolf = m_w_2 - m_w_1
delta_T = T_bad_2 - T_bad_1
#berekent de latente warmte van water
L = (m_bad * c_w * delta_T) / delta_m_kolf
print("De verkregen latente warmte van water =", L, "J/kg")
print("De literatuurwaarde van de latente warmte van water =", 2257000, "J/kg") # J/kg
De verkregen latente warmte van water = 2257844.396843295 J/kg
De literatuurwaarde van de latente warmte van water = 2257000 J/kg
Discussie en conclusie¶
Het experiment is slechts 1 keer uitgevoerd wat een negatief effect heeft op de nauwkeurigheid van de proef. In het vervolg zou intressant zijn om bijvoorbeeld het experiment meerdere keren te herhalen. Ook was het lastig de hete maatkolf te wegen met alle stoom nog in zich van dien. Hierdoor is de meting minder nauwkeurig dan verwacht. Concluderend is de latente warmte van water gevonden van 2257844.4 J/kg. Deze waarde is niet strijdig met de literatuurwaarde en het experiment komt dus aardig in de buurt van deze waarde.