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1、1-4 气液间的转变 实际气体等温线和液化过程(p48-53) CO2气在不同温度下加压液化的p-Vm曲线如下: 对实际气体采取降温或加压等措施使气体体积减小,可以观察到实际气体的液化以及与液化密切相关的性质临界状态,实际气体气液转化过程的p关系有一定的规律性。图7 CO2气体的p Vm关系一、过程分析 DE 恒温加压气体的Vm减小 EF 恒温加压,Vm继续下降;F点体系出现液相 FH 气、液两相平衡体系;在压缩过程中,Vm继续 下降(气体量逐渐减少,液体量逐渐增加); H点以后体系完全为液相,继续加压 Vm 几乎 不变显示出液体难以压缩 (1) 以273K等温线为例图上显示:273K等温线可
2、分为三段: D(气体)F(饱和气体), F(饱和气体)H(饱和液体), H(饱和液体) 液体饱和蒸气压: 从FH,体系始终保持气、液两相平衡,称一定温度压力下气、液平衡为饱和,气相称为饱和气体,液相称为饱和液体,气相的平衡压力称为液体在该温度下的饱和蒸气压。图1-8 液体饱和蒸气压动画演示图(2) 当T304.5K 时, 实际气体不能液化; 温度升高,水平线变短,饱和蒸气压增大。 (3) T=304.5K,图上出现拐点,在点处,气液不分 水平段消失。 304.5K 称为CO2的临界温度,C点称为临界点; C点对应的温度、压力、体积分别称为CO2的临界温 度、临界压力、临界体积。 二、小结(1) 实际气体液化的条件 必要条件TTc ; 充分条件pp (2) 临界点C 在C点处, Vm.l = Vm.g , 气液不分,宏观上看 象雾状。 Tc 气体液化允许的最高温度;pc Tc下气体液化的最低压力。(3) pVm图区域 气相区、 液相区 、 气液两相区(4) C点是Tc线上水平拐点,在此点等温线的一阶、
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