Две жидкости А и В смешиваются друг с другом в любых соотношениях. Для этой
Две жидкости А и В смешиваются друг с другом в любых соотношениях. Для этой системы дана зависимость состава жидкой (х) и газообразной (у) фаз от температуры (Т) при постоянном давлении. Составы х и у выражены в молярных процентах вещества А. 1. Постройте график зависимости состава пара (у) от состава жидкой фазы (х). 2.Постройте график зависимости температуры кипения от состава. 3. Определите температуру кипения системы, содержащей а мол.% компонента А. Каков состав первого пузырька пара? При какой температуре исчезнет последняя капля жидкости и каков ее состав? 4. Для системы, содержащей а мол.% компонента А, определите состав фаз, находящихся в равнвоеси при температуре Т1. 5. Какой компонент и в каком количестве может быть выделен из системы, состоящей из б кг вещества А и в кг вещества В. 6. Определить массу пара и массу жидкости, если 2 кг смеси, содержащей а мол.% вещества А, нагреть до температуры Т1. 7. Определите состав и вариантность системы в азеотропной точке. Система Состав А, мол % Т, К Т х у А – С3Н6О В – СНСl3 Р = 10,000·104 Па 0,0 0,0 333,4 18,6 10,3 336,0 34,0 31,8 336,8 46,8 51,5 336,4 57,8 65,2 335,2 67,3 75,7 334,0 75,5 83,2 332,9 82,7 89,0 331,8 89,2 93,6 330,8 94,9 97,3 330,0 100,0 100,0 329 T1 = 335 K; a = 55 мол.%; б = 3,7 кг, в = 6,3 кг.
1. Строим график зависимости состава пара (у) от состава жидкой фазы (х):
Рис. 1. Зависимость состава пара от состава жидкости для системы СНСl3
-С3Н6О.
Пунктирная линия – паказывает состояние при котором состав пара равен составу раствора.
2.Сроим график зависимости температуры кипения от состава.
I
x1
x2
Т3
жидкость
пар
Т2
Рис. 2. Зависимости температуры кипения от состава для системы СНСl3
-С3Н6О.
3. Определяем температуру кипения системы, содержащей 55 мол.% С3Н6О. Т2 =335,6 К. Состав первого пузырька пара: x1 = 62 мол.% С3Н6О и 38 мол.% СНСl3.
Последняя капля жидкости исчезнет при Т3 = 334,7 К ее состав х2 = 70 мол.% С3Н6О и 30 мол.% СНСl3.
4
. В системе, содержащей 55 мол.% С3Н6О, при температуре Т1 = 335 К есть только одна фаза – єто жидкость, состав которой 55 мол.% С3Н6О и 45 мол.% СНСl3.
5. Находим какой компонент и в каком количестве может быть выделен из системы, состоящей из 3,7 кг вещества С3Н6О и 6,3 кг вещества СНСl3.
Находим мольную долю компонента А в этой системе:
х= m(С3Н6О)/M(С3Н6О)mС3Н6ОMС3Н6О+mСHCl3MСHCl3=3,7/583,7/58+6,3/119,5=0,55=55%
При нагревании системы, содержащей 55 мол.% С3Н6О получим конденсат содержащий 100% С3Н6О, а в кубовом остатке получим азеотропную смесь.
Находим сколько С3Н6О мы получим исходя из того, что весь хлороформ перейдет в азеотропную смесь

- Две заряженные бесконечно длинные параллельные нити с линейной плотностью заряда +34 мкКл/м находятся в
- Две игральные кости бросают два раза. Написать закон распределения случайной величины X – числа
- Две компании (А и Б) заключили многопериодный процентный своп на 1 год с ежеквартальными
- Две концентрические металлические заряженные сферы радиусами R1=6 см и R2=10 см несут соответственно заряды q1=1 нКл и
- Две концентрические металлические сферы радиусами R1 = 6 см и R2 = 10см несут соответственно заряды q1 = –1 нКл
- Две концентрические металлические сферы радиусами R1 = 6 см и R2 = 10см несут соответственно заряды q1 = 1 нКл
- Две концентрические сферы несут на себе равномерно распределенный заряд с поверхностными плотностями σ1 и
- Два шестнадцатилетние ученика юридического колледжа не подготовившись к контрольной работе решили сорвать занятие в
- Два электростатических вольтметра рассчитаны на напряжение 150В и 300 В. Емкость первого вольтметра 100
- Две бесконечные заряженные плоскости с поверхностными плотностями зарядов σ1=-2 мКл/м2 и σ2 = 2
- Две двухтрансформаторные цеховые подстанции с трансформаторами мощностью SТ1 и SТ2, подключены к сети распределения
- Две железные пластинки, частично покрытые одна оловом, другая медью, находятся во влажном воздухе. На
- Две женщины – активистки одного из известных движений в Германии при выходе из супермаркета
- Две живые клетки соприкасаются друг с другом. У первой клетки осмотическое давление клеточного сока