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文档简介
§1-4气液间的转变
实际气体等温线和液化过程(p48-52)
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pVT关系有一定的规律性。一、等温线分析图7CO2的p—Vm等温线(1)以273K等温线为例D→E
恒温加压‚气体的Vm减小
E→F
恒温加压,Vm继续下降;F点体系出现液相
F→H
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图上显示:273K等温线可分为三段:
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:
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。温度,饱和蒸气压(2)当T<304.15K时,实际气体可以液化‚当T>304.15K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=304.15K,图上出现拐点C,在C点处,气液不分‚
水平段消失。
304.15K
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(2)临界点C—对应临界参数:
Tc
、pc
、Vc
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。充分条件:必要条件:(3)p-Vm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,则有:(a)(b)
p51图1.19给出由范德华方程计算所得实际气体等温线,与图7实际气体
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