Zadania_7
1. Prężność pary nasyconej nad roztworem zawierającym metanol (m) i etanol (e) o składzie wyrażonym przez ułamek molowy metanolu xm = 0,2 wynosi p = 20,95 [kPa], a nad roztworem o składzie xm = 0,5 wynosi 25,65 [kPa] w temperaturze 40°C. Obliczyć prężność pary czystego metanolu i etanolu w podanej temperaturze zakładając, że alkohole te tworzą roztwory stosujące się do prawa Raoulta.
2. W temperaturze 298[K] prężność pary wodnej wynosi 3160 [Pa], Obliczyć prężność pary wodnej nad roztworem o składzie 10% wagowych gliceryny (gl) i 90 % wagowych wody(w). Mw = 18 [g/mol] Mgi = 92 [g/mol].
3. Ciecz A i B tworzą w roztwory doskonałe. Mieszanina par tych cieczy o temperaturze 298 K, zawierająca 40 % molowych substancji A, znajduje się w cylindrze zamkniętym tłokiem. Mieszaninę te powoli spręża się w stałej temperaturze 298 K. Wyznaczyć ciśnienie, przy którym pojawi się pierwsza kropla cieczy oraz obliczyć skład tej cieczy. Określić skład roztworu wrzącego pod ciśnieniem 1 bara w temperaturze 298K. Ciśnienie czystych składników P°a i p°B w temperaturze 298K wynoszą 0,4 bara i 1,2 bara.
4. Prężność pary substancji A i B w temperaturze 323 K wynoszą odpowiednio 0,04665 i 0,1013 [MPa], Obliczyć całkowitą prężność i skład pary pozostającej w równowadze z roztworem, składającym się z 5 moli sub. A i 7 moli sub. B. Założyć, że roztwór zachowuje się jak doskonały.
5. Naftalen destylowano z para wodną w temp. 372 K i pod ciśnieniem atmosferycznym 1,0024 [bar]. Prężność pary wodnej w tej temp. Wynosi 0,9771 [bar]. Ile wody trzeba zużyć do przedestylowania 100 gramów naftalenu?
6. Ciecz A i B tworzą roztwory doskonałe. Sumaryczna prężność par nad roztworem zawierającym 1 mol składnika A i dwa mole składnika B w temp. 323,2 K wynosi 0,034 [MPa], Dodanie jeszcze jednego mola substancji A do roztworu powoduje wzrost sumarycznej prężności par nad tym roztworem do 0,0420[MPa]. Obliczyć prężność p°A i P°b.
7. Prężność pary nasyconej benzenu i toluenu jest określona równaniem
\ogp/\N ■rrr\ —■
- 0,05223.4
+ B
gdzie: dla benzenu A = 32295 [K], B = 9,7795 , dla toluenu A = 39198 [K], B = 10,4549. Zakładając, że mieszaniny benzenu i toluenu stanowią roztwór doskonały, obliczyć procent molowy benzenu w mieszaninie, która wrze w temp. 370 [K] pod ciśnieniem zewnętrznym 0,1013 [MPa],