ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ПАРОБРАЗОВАНИЯ ЛЕГКОЛЕТУЧИХ ЖИДКОСТЕЙ
Выполнил: ______________
________________________
________________________
Проверил:_______________
________________________
________________________
Томск, _______г
Цель работы: ________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Теоретическая часть
Теплота парообразования – это_________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Математическое выражение второго начала термодинамики:
- для обратимых процессов:
- для необратимых процессов:
Энтропия фазового перехода определяется по уравнению:
Правило фаз Гиббса – ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Математическое выражение правила фаз Гиббса для системы, на равновесие которой влияют только температура и давление:
Диаграмма состояния
однокомпонентной системы
| Значение полей: Поле I _______________________ Поле II ______________________ Поле III ______________________ Значение линий Линия АО ____________________ Линия ОС ____________________ Линия ОВ ____________________ Точка О ______________________ |
В точке О число степеней свободы будет равно___________________
Давление насыщенного пара – это_______________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса для описания термодинамики любых равновесных процессов:
Уравнение Клапейрона-Клаузиуса для процессов испарения и возгонки:
Линейная зависимость ln p от 1000/Т имеет вид:

Теплоту парообразования графическим способом можно вычислить по уравнению:
Теплоту парообразования аналитическим способом можно вычислить по уравнению:
Экспериментальная часть
Исследуемая жидкость___________________________
Экспериментальные данные и результаты их обработки
| № п/п | t, ºC | T, K | α | 1─α | рб | рС | ln pC |
|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Давление насыщенного пара исследуемой жидкости рассчитывается по формуле
.
Рис.1. Зависимость давления паров _________________от температуры (кривая испарения):
Рис.2. Зависимость
.
Расчет теплоты парообразования графическим способом
tg α =

Расчет теплоты парообразования аналитическим способом




Расчет теплоты парообразования по стандартным теплотам образования веществ
Термодинамические свойства веществ
| № п/п | Вещество | D H ,
кДж/моль
| S ,
Дж/(моль К)
| Температура кипения, ºС |
| 1 | Н2О (ж) | ─285,83 | 69,95 | 100,0 |
| 2 | Н2О (г) | ─241,81 | 188,72 | |
| 3 | С2Н6О (ж) | ─276,98 | 160,67 | 78,4 |
| 4 | С2Н6О (г) | ─234,80 | 281,38 | |
| 5 | С3Н8О (ж) | ─304,55 | 192,88 | 97,2 |
| 6 | С3Н8О (г) | ─257,53 | 324,80 | |
| 7 | Изо─С3Н8О (ж) | ─318,70 | 180,00 | 82,4 |
| 8 | Изо─С3Н8О (г) | ─272,59 | 309,91 |
Процесс фазового перехода ___________________________________
Тепловой эффект процесса испарения рассчитывается по уравнению


Рассчитанные значения теплоты парообразования
Различными способами
|
|
|
Расчет погрешности определения теплоты парообразования графическим способом

Расчет погрешности определения теплоты парообразования аналитическим способом

Более точным оказался _____________________________способ расчета, так как______________________________________________
Расчет энтропии процесса испарения

Рассчитанные значения энтропии составили______________________,
следовательно_______________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Вывод:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Диаграмма состояния
однокомпонентной системы
,
кДж/моль
,
Дж/(моль К)






