47266 skan0165 (2)

47266 skan0165 (2)



168 Roztwory i równowagi fazowe

Można stąd określić graficznie bądź obliczyć z równań linii wrzenia i skraplania, iż temperatura wrzenia roztworu wyjściowego o x2 = 0,4 wynosi 88,89°C, a będąca z nim w równowadze para ma skład y2 = 0,209. W podobny sposób można określić, że roztwór o składzie x2 = 0,95 wrze w 107,85°C i w tej temperaturze jest w rówmowadze z parą o y2 - 0,889.

Tabela 4.11

/ [°C]

Pl [Tr]

Pz [Tr]

= 750,06 Tr (1 bar)

F(x)

P(i)

Xy

y2

79,68

750,06

288,01

0,000

0,000

80

757,58

291,25

0,016

0,006

82

805,44

311,93

0,112

0,047

84

855,63

333,77

0,202

0,090

86

908,23

356,83

0,287

0,136

88

963,32

381,15

0,366

0,186

88,89

988,54

392,34

0,400

0,209

-5,24201

(-)

90

1020,98

406,78

0,441

0,239

-4,95363

-0,20949

92

1081,28

433,77

0,512

0,296

-4,63599

-0,33776

94

1144,32

462,18

0,578

0,356

-4,5079

-0,30375

96

1210,16

492,05

0,641

0,420

-4,53723

-0,28372

98

1278,90

523,43

0,700

0,489

-4,72791

-0,27475

100

1350,61

556,38

0,756

0,561

-5,12169

-0,27644

102

1425,38

590,97

0,809

0,638

-5,82516

-0,29112

104

1503,30

627,23

0,860

0,719

-7,10203

-0,32613

106

1584,44

665,23

0,908

0,805

-9,74032

-0,40354

107,85

1662,57

702,03

0,950

0,889

-16,4392

-0,55357

108

1668,89

705,02

0,953

0,896

S

-3,2603

110

1756,75

746,67

0.997

0,992

exp (S)

0,0384

110,16

1763,88

750,06

1,000

1,000

W miarę oddestylowywania zmienia się zarówno skład cieczy, jak i odpowiadający mu skład pary. Załóżmy, że w kotle znajduje się n moli cieczy zawierającej nx2 moli składnika 2. Po oddestylowaniu dn moli cieczy z kotła ubędzie y2dn moli toluenu, a zatem w cieczy, której skład zmieni się o dx2, pozostanie nx2 - y2dn moli toluenu. Jego ułamek molowy w cieczy wyniesie w tym momencie


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
skan0149 (2) 152 Roztwory i równowagi fazowe Entalpię nadmiarową IiE można obliczyć z równania I •
skan0137 140 Roztwory i równowagi fazowe Równanie (4.24) jest nazywane prawem Van’t Hoffa. Dla roztw
skan0155 158 Roztwory i równowagi fazowe Po podstawieniu odpowiednich wartości z tab. 4.9 dostaniemy
skan0167 170 Roztwory i równowagi fazowe Rys. 4.20. Równowaga w układzie dwuskładnikowym, ciało stał
skan0171 (2) 174 Roztwory i równowagi fazowe Przykład 4.16. W tab. 4.12 zestawiono dla ciśnienia 760
skan0195 198 Roztwory i równowagi fazowe Temperatury wrzenia benzenu i toluenu pod ciśnieniem 400 mm
12851 skan0127 130 Roztwory i równowagi fazowe wego w wodzie c i ksylenie c" wynosiły odpowiedn
skan0125 128 Roztwory i równowagi fazowe Zatem 0,343 0,343 + 5,11 0,0629; x} = 1 -x2 = 0,937. c) Stę
skan0133 136 Roztwory i równowagi fazowe Temperatura krzepnięcia roztworu Tk, zawierającego nielotną
skan0135 138 Roztwory i równowagi fazowe Rozwiązanie. Do obliczeń y2 wykorzystamy wzór (4.20) 0- 1 m
skan0139 142 Roztwory i równowagi fazoweym = Y n + n2 - X] Yy + x2Y2. (4.28) Różniczkując (4.27) otr
skan0177 180 Roztwory i równowagi fazowe Hz0 (0)    % wagowe    N
skan0181 184 Roztwory i równowagi fazowe 4c:l. W 25°C prężność pary wodnej wynosi 23,76 mm Hg. Oblic
skan0183 186 Roztwory i równowagi fazowe 4d:3. Obliczyć stężenie roztworu glukozy izotonicznego z ro

więcej podobnych podstron