Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-33-диэтилпентана Циклобутана о-Ксилол 12-диметилбензола

Тип Реферат
Предмет Химия
Просмотров
1209
Размер файла
306 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-33-диэтилпентана Циклобутана о-Ксилол 12-диметилбензола

Федеральное агентство по образованию.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования.

Самарский государственный технический университет.

Кафедра: «Технология органического и нефтехимического синтеза»

Курсовой проект по дисциплине:

«Расчеты и прогнозирование свойств органических соединений»

Выполнил:

Руководитель: доцент, к. х. н.

Самара

2008 г .


Задание 1А

на курсовую работу по дисциплине "Расчеты и прогнозирование свойств органических соединений"

1) Для четырех соединений, приведенных в таблице, вычислить , , методом Бенсона по атомам с учетом первого окружения.

2) Для первого соединения рассчитать и .

3) Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить критическую (жидкость-пар) температуру, критическое давление, критический объем, ацентрический фактор.

4) Для первого соединения рассчитать , , . Определить фазовое состояние компонента.

5) Для первого соединения рассчитать плотность вещества при температуре 730 К и давлении 100 бар. Определить фазовое состояние компонента.

6) Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить плотность насыщенной жидкости. Привести графические зависимости "плотность-температура" для области сосуществования жидкой и паровой фаз. Выполнить их анализ.

7) Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить давление насыщенного пара. Привести графические Р-Т зависимости для области сосуществования жидкой и паровой фаз. Выполнить их проверку и анализ.

8) Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить и . Привести графические зависимости указанных энтальпий испарения от температуры для области сосуществования жидкой и паровой фаз. Выполнить их анализ.

9) Для первого соединения рассчитать рекомендованными методами вязкость вещества при температуре 730 К и низком давлении.

10) Для первого соединения рассчитать рекомендованными методами вязкость вещества при температуре 730 К и давлении 100 атм.

11) Для первого соединения рассчитать рекомендованными методами теплопроводность вещества при температуре 730 К и низком давлении.

12) Для первого соединения рассчитать рекомендованными методами теплопроводность вещества при температуре 730 К и давлении 100 атм.


Задание №1

Для четырех соединений, приведенных в таблице, рассчитать и методом Бенсона с учетом первого окружения.

2-Метил-3,3-диэтилпентан

Из таблицы Бенсона возьмем парциальные вклады для и , вводим набор поправок:

Поправки на гош взаимодействие

Вводим 8 поправок «алкил-алкил»

Поправка на симметрию:

,

Таблица 1

Кол-во вкладовВкладВклад в энтальпию, кДж/мольВкладВклад в энтропию Дж/К*мольВкладВклад в т/емкость Дж/К*моль
СН 3-(С)5-42,19-210,95127,29636,4525,910129,55
СН-(3С)1-7,95-7,95-50,52-50,5219,00019
С-(4С)12,092,09-146,92-146,9218,2918,29
СН 2-(2С)3-20,64-61,9239,43118,2923,0269,06
10-278,73557,3235,9
гош-поправка103,3533,5

вклады в энтропию и теплоемкость для гош-поправок в литературе отсутствуют

поправка на симм.σ нар=1σ внутр=729-54,803
ΔH o- 245.23ΔS o502,497ΔС po235.9

Циклобутан

Из таблицы Бенсона возьмем парциальные вклады для и , вводим набор поправок.

Поправки на гош – взаимодействие отсутствуют.

Поправка на внутреннюю симметрию отсутствуют.


Таблица 3

Кол-во вкла-довВкладВклад в энтальпию, кДж/мольВкладВклад в энтропию Дж/К*мольВкладВклад в т/емкость Дж/К*моль
СН 2-(2С)4-20,64-82,5639,43157,7223,0292,08
поправка на цикл194,694,6-116,74-116,74вклад в теплоемкость в литературе отсутствует
412,0440,9892,08
ΔH o12,04ΔS o40,98ΔС po92,08

о-Ксилол, 1,2-диметилбензол

Из таблицы Бенсона возьмем парциальные вклады для и , вводим набор поправок.

Поправка на симметрию:

.

Вводим орто-поправку «метил-метил». Из имеющихся в справочной таблице данных оптимально подходит поправка «неполярный/ неполярный».

Таблица 4

Кол-во вкла-довВкладВклад в энтальпию, кДж/мольВкладВклад в энтропию Дж/К*мольВкладВклад в т/емкость Дж/К*моль
СН 3-(С b)2-42,19-84,38127,29254,5813,5627,12
C b-C223,0646,12-32,19-64,3811,1822,36
C b-H413,8155,2448,26193,0417,1668,64
816,98383,24118,12
поправка на симм. – учитывается только для энтропииΣ нар=1σ внутр=9-18,268
Поправка орто- (неполярный/ неполярный)13,143,14-6,74-6,7404,694,69
ΔH o20.12S o358 .232С po122.81

4-Метилпиридин

Из таблицы Бенсона возьмем парциальные вклады для и , вводим набор поправок. Поправка на симметрию:

Поскольку в таблице нет специальных вкладов для атомов углерода пиридинового кольца, используем обычные вклады для атомов углерода бензольного кольца (С b )

Таблица 4

Кол-во вкла-довВкладВклад в энтальпию, кДж/мольВкладВклад в энтропию Дж/К*мольВкладВклад в т/емкость Дж/К*моль
СН 3-(С b)1-42,19-42,19127,29127,2913,5613,56
Nb pyrid170,1670,1646,1846,188,378,37
C b-(C)123,0623,06-32,19-32,1911,1811,18
C b-H413,8155,2448,26193,0417,1668,64
7106,27334,32101,75
поправка на симм.σ нар=1σ внутр=3- 9.134
ΔH o106.27S o325.186С po101.75

Задание №2

Для первого соединения рассчитать и

2-Метил-3,3-диэтилпентан

Энтальпия.

где -энтальпия образования вещества при 730К; -энтальпия образования вещества при 298К; -средняя теплоемкость.

;

Для расчета из таблицы Бенсона выпишем парциальные вклады соответственно для 298К, 400К, 500К, 600К, 800К и путем интерполяции найдем для 730К., и для элементов составляющих соединение.

Таблица 5

Кол-во вкладовС pi, 298K,С pi, 400K,С pi, 500K,С pi, 600K,С pi, 730K,С pi, 800K,
СН 3-(С)525,91032,82039,95045,17051,23554,5
СН-(3С)119,00025,12030,01033,70037,12638,97
С-(4С)118,2925,6630,8133,9935,75836,71
СН 2-(2С)323,0229,0934,5339,1443,82046,34
10235,900302,150364,160410,960460,516
С108,64411,92914,62716,86218,82019,874
Н 21128,83629,17929,25929,32129,51129,614
403,636440,259468,119491,151512,824

,

,

,

,

,

Энтропия.

Для расчета из таблицы Бенсона выпишем парциальные вклады соответственно для 298К, 400К, 500К, 600К, 800К и путем интерполяции найдем для 730К.


Таблица 5

Кол-во вкладовС pi, 298K,С pi, 400K,С pi, 500K,С pi, 600K,С pi, 730K,С pi, 800K,
СН 3-(С)525,91032,82039,95045,17051,23554,5
СН-(3С)119,00025,12030,01033,70037,12638,97
С-(4С)118,2925,6630,8133,9935,75836,71
СН 2-(2С)323,0229,0934,5339,1443,82046,34
10235,900302,150364,160410,960460,516


Задание №3

Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить (жидкость-пар) температуру, критическое давление, критический объем, ацентрический фактор.

Метод Лидерсена.

Критическую температуру находим по формуле:

где -критическая температура; -температура кипения (берем из таблицы данных); -сумма парциальных вкладов в критическую температуру.

Критическое давление находится по формуле:

где -критическое давление; -молярная масса вещества; -сумма парциальных вкладов в критическое давление.

Критический объем находим по формуле:

где -критический объем; -сумма парциальных вкладов в критический объем.

Ацентрический фактор рассчитывается по формуле:

;

где - ацентрический фактор; -критическое давление, выраженное в физических атмосферах; -приведенная нормальная температура кипения вещества;

-нормальная температура кипения вещества в градусах Кельвина;

-критическая температура в градусах Кельвина.

Для расчета, выбираем парциальные вклады для каждого вещества из таблицы составляющих для определения критических свойств по методу Лидерсена.

2-Метил-3,3-диэтилпентан

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔ TΔ PΔ V
СН 3-50,11,135275
СН-10,0120,2151
С-100,2141
CH 230,060,681165
100,1722,236532

Критическая температура.

Критическое давление.

.

Критический объем.

Ацентрический фактор.

Поскольку для вещества отсутствуют экспериментальные значения критических параметров, используем параметры, полученные методом Лидерсена.

;

4-Метилпиридин

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группак-во

СН 3-10,020,22755
-CH= (цикл.)40,0440,616148
>C= (цикл.)10,0110,15436
=N-(ds)10,0070,1313
Сумма70,0821,127252

Критическая температура.

Критическое давление.

Критический объем.

Ацентрический фактор.

Циклобутан

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:




Группа

кол-воΔ TΔ PΔ V
-CH2-(цикл.)40,0520,736178
Сумма40,0520,736178

Критическая температура.

Критическое давление.

;

Критический объем.

Ацентрический фактор.

о-Ксилол, 1,2-диметилбензол

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔPΔV
320,040,454110
-CH= (цикл.)40,0440,616148
>C= (цикл.)20,0220,30874
Сумма80,1061,378332

Критическая температура.

Критическое давление.

Критический объем.

Ацентрический фактор.

.

Метод Джобака.

Критическую температуру находим по уравнению;

где - критическая температура; - температура кипения (берем из таблицы данных);

-количество структурных фрагментов в молекуле; -парциальный вклад в свойство.

Критическое давление находим по формуле:

где -критическое давление в барах; -общее количество атомов в молекуле; -количество структурных фрагментов; -парциальный вклад в свойство.

Критический объем находим по формуле:

где -критический объем в ; -количество структурных фрагментов; -парциальный вклад в свойство.

Для расчета, выбираем парциальные вклады в различные свойства для каждого вещества из таблицы составляющих для определения критических свойств по методу Джобака.

2-Метил-3,3-диэтилпентан

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔP
СН 3-50,0705-0,006
СН-10,01640,002
С-10,00670,0043
CH 230,05670
100,15030,0003

Критическая температура.

Критическое давление.

;

Циклобутан

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группак-воΔTΔP
СН 2 (цикл)40,04-0,0112
Сумма40,04-0,0112

Критическая температура.

Критическое давление.

;

о-Ксилол, 1,2-диметилбензол

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔP
320,0282-0,0024
-СН=(цикл)40,03280,0044
-С=(цикл)20,02860,0016
Сумма80,08960,0036

Критическая температура.

Критическое давление.

;

4-Метилпиридин

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔP
СН 3-10,0141-0,0012
-СН=(цикл)40,03280,0044
-С=(цикл)10,01430,0008
=N-(ds)10,00850,0076
Сумма70,06970,0116

Критическая температура.

Критическое давление.

;


Задание №4

Для первого соединения рассчитать , и . Определить фазовое состояние компонента.

Энтальпия

2-Метил-3,3-диэтилпентан

Для расчета , и воспользуемся таблицами Ли-Кеслера и разложением Питцера.

где - энтальпия образования вещества в стандартном состоянии; -энтальпия образования вещества в заданных условиях; и -изотермические изменения энтальпии.

Находим приведенные температуру и давление:

по этим значениям с помощью таблицы Ли-Кесслера и разложения Питцера интерполяцией находим изотермическое изменение энтальпии.

Из правой части выражаем:

Энтропия

где - энтропия вещества в стандартном состоянии; - энтропия вещества в заданных условиях;- ацентрический фактор.

Критические параметры вещества определяем методом Лидерсена.

; R =8,314Дж/моль*К

Находим приведенные температуру и давление:

по этим значениям с помощью таблицы Ли-Кесслера и разложения Питцера интерполяцией находим изотермическое изменение энтропии.

Из правой части выражаем:

Теплоемкость.

где - теплоемкость соединения при стандартных условиях; - теплоемкость соединения при заданных условиях; -ацентрический фактор.

Критические параметры вещества определяем методом Лидерсена.

; R =8,314Дж/моль*К

Находим приведенные температуру и давление:

по этим значениям с помощью таблицы Ли-Кесслера и разложения Питцера интерполяцией находим изотермическое изменение теплоемкости.

Дж/моль*К

Из правой части выражаем:


Задание №5

Для первого соединения рассчитать плотность вещества при температуре 730 К и давлении 100 бар. Определить фазовое состояние компонента.

Для определения плотности вещества воспользуемся методом прогнозирования плотности индивидуальных веществ с использованием коэффициента сжимаемости.

где -плотность вещества; М- молярная масса; V -объем.

Для данного вещества найдем коэффициент сжимаемости с использованием таблицы Ли-Кесслера по приведенным температуре и давлении.

Коэффициент сжимаемости находится по разложению Питцера:

где Z -коэффициент сжимаемости; -ацентрический фактор.

Приведенную температуру найдем по формуле

где -приведенная температура в К ; Т-температура вещества в К; -критическая температура в К.

Приведенное давление найдем по формуле ; где - приведенное; Р и давление и критическое давление в атм. соответственно.

Критические параметры вещества определяем методом Лидерсена.

; R =8,314Дж/моль*К

Находим приведенные температуру и давление:

Коэффициент сжимаемости найдем из разложения Питцера:

путем интерполяции находим и.

=0,6773;

=-0,0280;

Из уравнения Менделеева-Клайперона ,

где P -давление; V -объем; Z - коэффициент сжимаемости; R -универсальная газовая постоянная ( R =82.04); T -температура;

выразим объем:

М=142,29 г/моль.

Фазовое состояние вещества определяем по таблицам Ли-Кесслера, по приведенным параметрам температуры и давления. Ячейка, соответствующая данным приведенным параметрам находится под линией бинодаля, следовательно данное вещество при 730К и 100 бар – газ.


Задание №6

Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить плотность насыщенной жидкости. Привести графические зависимости «плотность-температура» для области существования жидкой и паровой фаз. Выполнить анализ.

Для вычисления плотности насыщенной жидкости воспользуемся методом Ганна-Ямады.

где -плотность насыщенной жидкости; М -молярная масса вещества; -молярный объем насыщенной жидкости.

где -масштабирующий параметр; -ацентрический фактор; и Г-функции приведенной температуры.

2-Метил-3,3-диэтилпентан

в промежутке температур от 298 до 475 К вычислим по формуле:

В промежутке температур от 475 до 600 К вычислим по формуле:

В промежутке температур от 298 до 600 К вычислим Г по формуле:

Находим масштабирующий параметр:

Полученные результаты сведем в таблицу:

T, КT rV r(0)V scГV sρ s ,г/см 3
187,27380,30,3252328,71640,264695,86851.3312
218,48610,350,3331328,71640,2585109,50051,2994
249,69830,40,3421328,71640,2521112,46701,2651
280,91060,450,3520328,71640,2456115,69931,2298
312,12290,50,3625328,71640,2387119,16501,1940
343,33520,550,3738328,71640,2317122,88691,1579
374,54750,60,3862328,71640,2244126,94261,1209
405,75980,650,3999328,71640,2168131,46451,0823
436,97210,70,4157328,71640,2090136,64021,0413
468,18440,750,4341328,71640,2010142,71200,9970
499,39670,80,4563328,71640,1927149,97730,9487
530,6090,850,4883328,71640,1842160,49850,8865
561,82130,90,5289328,71640,1754173,84870,8185
580,54860,930,5627328,71640,1701184,96010,7693
593,03360,950,5941328,71640,1664195,28290,7286
605,51850,970,6410328,71640,1628210,71080,6753
611,76090,980,6771328,71640,1609222,57590,6393
618,00340,990,7348328,71640,1591241,54760,5891

Циклобутан




T, К

T rV r(0)V scГV sρ s ,г/см 3
139,07280,30,3252752,19540,2646233,36000,2404
162,25160,350,3331752,19540,2585239,33090,2344
185,43040,40,3421752,19540,2521246,09770,2280
208,60920,450,3520752,19540,2456253,47270,2214
231,7880,50,3625752,19540,2387261,38820,2147
254,96680,550,3738752,19540,2317269,89690,2079
278,14560,60,3862752,19540,2244279,17250,2010
301,32440,650,3999752,19540,2168289,51110,1938
324,50320,70,4157752,19540,2090301,33160,1862
347,6820,750,4341752,19540,2010315,17690,1780
370,86080,80,4563752,19540,1927331,71510,1691
394,03960,850,4883752,19540,1842355,52820,1578
417,21830,90,5289752,19540,1754385,70550,1455
431,12560,930,5627752,19540,1701410,75180,1366
440,39710,950,5941752,19540,1664433,95780,1293
449,66870,970,6410752,19540,1628468,54860,1197
454,30440,980,6771752,19540,1609495,09580,1133
458,94020,990,7348752,19540,1591537,47440,1044

о-Ксилол, 1,2-диметилбензол

T, КTrVr(0)VscГVsρs ,г/см3
189,31220,30,3252374,95980,2646112,26520,9637
220,86420,350,3331374,95980,2585115,23820,9388
252,41630,40,3421374,95980,2521118,60360,9122
283,96830,450,3520374,95980,2456122,27230,8848
315,52030,50,3625374,95980,2387126,21260,8572
347,07240,550,3738374,95980,2317130,45110,8293
378,62440,60,3862374,95980,2244135,07320,8009
410,17640,650,3999374,95980,2168140,22360,7715
441,72850,70,4157374,95980,2090146,10770,7404
473,28050,750,4341374,95980,2010152,99180,7071
504,83250,80,4563374,95980,1927161,20430,6711
536,38460,850,4883374,95980,1842172,98000,6254
567,93660,90,5289374,95980,1754187,88850,5758
586,86780,930,5627374,95980,1701200,23650,5403
599,48860,950,5941374,95980,1664211,65400,5111
612,10950,970,6410374,95980,1628228,63930,4732
618,41990,980,6771374,95980,1609241,65450,4477
624,73030,990,7348374,95980,1591262,40560,4123

4-Метилпиридин

T, КTrVr(0)VscГVsρs ,г/см3
195,47670,30,3252326,77470,264698,53740,9451
228,05620,350,3331326,77470,2585101,12890,9209
260,63560,40,3421326,77470,2521104,06320,8949
293,21510,450,3520326,77470,2456107,26170,8682
325,79450,50,3625326,77470,2387110,69660,8413
358,3740,550,3738326,77470,2317114,39100,8141
390,95340,60,3862326,77470,2244118,41940,7864
423,53290,650,3999326,77470,2168122,90850,7577
456,11230,70,4157326,77470,2090128,03790,7274
488,69180,750,4341326,77470,2010134,04030,6948
521,27120,80,4563326,77470,1927141,20290,6595
553,85070,850,4883326,77470,1842151,48160,6148
586,43010,90,5289326,77470,1754164,49740,5661
605,97780,930,5627326,77470,1701175,28230,5313
619,00960,950,5941326,77470,1664185,25840,5027
632,04140,970,6410326,77470,1628200,10540,4654
638,55730,980,6771326,77470,1609211,48550,4404
645,07310,990,7348326,77470,1591229,63440,4056

Задание №7

Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить давление насыщенного пара. Привести графические P - T зависимости для области существования жидкой и паровой фаз. Выполнить анализ.

Для вычисления давления насыщенного пара воспользуемся корреляциями

Ли-Кесслера, Риделя и Амброуза-Уолтона.

2-Метил-3,3-диэтилпентан

Корреляция Ли-Кеслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

Давление P vp определяем из приведенного давления насыщенных паров P vp,r и критического давления данного вещества: . Критическое давление определяем методом Лидерсена, поскольку для данного вещества экспериментальные данные отсутствуют.

ТТ rf (0)f (1)P vp,rP vp, bar
2980,48-5,8100-7,44020,00020.0031
3230,52-4,9185-5,96450,00070.0131
3480,56-4,1614-4,77340,00240.0441
3730,60-3,5110-3,80450,00680.1222
3980,64-2,9470-3,01180,01620.2907
4230,68-2,4535-2,36090,03430.6115
4480,72-2,0187-1,82510,06521.1638
4730,76-1,6329-1,38390,11392.0414
4980,80-1,2886-1,02100,18523.3502
5230,84-0,9796-0,72340,28325.2080
5480,88-0,7010-0,48080,41137.7496
5730,92-0,4487-0,28470,571411.1385

Корреляция Риделя

где - приведенная температура кипения.

ТТ rP vp,rP vp, bar
2980,480,00010.0031
3230,520,00060.0130
3480,560,00200.0436
3730,600,00560.1206
3980,640,01320.2868
4230,680,02780.6031
4480,720,05291.1487
4730,760,09282.0173
4980,800,15263.3157
5230,840,23775.1638
5480,880,35447.6992
5730,920,510411.0895

Метод Амброуза-Уолтона.

где

ТТ rτf (0)f (1)f (2)P vp,rP vp, bar
2980,480,52-5,8518-7,4767-0,29790,00010.0032
3230,520,48-4,9751-6,0420-0,20960,00060.0138
3480,560,44-4,2318-4,8990-0,13740,00210.0458
3730,600,40-3,5932-3,9769-0,08100,00580.1254
3980,640,36-3,0381-3,2243-0,03930,01360.2947
4230,680,32-2,5505-2,6033-0,01080,02830.6139
4480,720,28-2,1179-2,08530,00620,05341.1608
4730,760,24-1,7307-1,64870,01380,09342.0290
4980,800,20-1,3813-1,27690,01410,15313.3263
5230,840,16-1,0634-0,95700,00940,23815.1741
5480,880,12-0,7720-0,67850,00210,35497.7100
5730,920,08-0,5025-0,4330-0,00500,510711.0960

Циклобутан

Корреляция Ли-Кеслера

Корреляция Ли-Кеслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

Давление P vp определяем из приведенного давления насыщенных паров P vp,r и экспериментального критического давления данного вещества, bar : .

ТТ rf (0)f (1)P vp,rP vp, bar
2980.65-2.9116-3.08290.02861.4249
3230.70-2.2792-2.27390.06363.1757
3480.76-1.7401-1.64380.12456.2111
3730.81-1.2730-1.14640.220310.9946
3980.87-0.8614-0.74630.361518.0404
4230.92-0.4922-0.41470.560627.9717
4480.97-0.1541-0.12790.834641.6465

Корреляция Риделя.

где - приведенная температура кипения.

АВСDθα cψ
8,19628,4304-3,28300,2342-0,23426,55253,0295
ТТ rP vp,rP vp, bar
2980,640.03421.7082
3230,700.07273.6290
3480,750.13706.8383
3730,800.235611.7557
3980,860.377618.8422
4230,910.574228.6547
4480,970.840841.9569

Корреляция Амброуза-Уолтона.

где

ТТ rτf (0)f (1)f (2)P vp,rP vp, bar
2980.650.35-2.9073-3.0540-0.03080.02881.4377
3230.700.30-2.2794-2.27490.00090.06363.1748
3480.760.24-1.7417-1.66070.01370.12396.1834
3730.810.19-1.2741-1.16700.01300.219310.9420
3980.870.13-0.8614-0.76250.00450.360417.9837
4230.920.08-0.4917-0.4235-0.00520.559627.9261
4480.970.03-0.1545-0.1306-0.00740.833541.5906

о-Ксилол, 1,2-диметилбензол

Корреляция Ли-Кесслера.

Корреляция Ли-Кесслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

Давление P vp определяем из приведенного давления насыщенных паров P vp,r и экспериментального критического давления данного вещества, bar : .


ТТ rf (0)f (1)P vp,rP vp, bar
2980.47-5.9985-7.82890.00020.0078
3230.51-5.1032-6.34340.00080.0305
3480.55-4.3431-5.14440.00260.0951
3730.59-3.6900-4.16860.00670.2482
3980.63-3.1232-3.36880.01530.5624
4230.67-2.6264-2.70930.03091.1370
4480.71-2.1872-2.16220.05692.0947
4730.75-1.7955-1.70580.09723.5767
4980.79-1.4431-1.32220.15595.7387
5230.83-1.1233-0.99690.23788.7507
5480.87-0.8305-0.71750.347912.8031

Корреляция Риделя

где приведенная температура кипения.

АВСDθαcψ
10,348310,6440-5,13180,2957-0,29577,28621,9765
ТТ rP vp,rP vp, bar
2980,470.00020.0090
3230,510.00090.0341
3480,550.00280.1037
3730,590.00720.2657
3980,630.01610.5928
4230,670.03221.1840
4480,710.05872.1604
4730,750.09953.6609
4980,790.15875.8384
5230,830.24088.8601
5480,870.350912.9136

Корреляция Амброуза-Уолтона.

где

ТТ rτf (0)f (1)f (2)P vp,rP vp, bar
2980.470.53-5.9605-7.6606-0.30880.00020.0083
3230.510.49-5.0743-6.1998-0.21960.00090.0322
3480.550.45-4.3230-5.0354-0.14600.00270.0990
3730.590.41-3.6777-4.0956-0.08800.00690.2549
3980.630.37-3.1170-3.3283-0.04470.01550.5707
4230.670.33-2.6244-2.6950-0.01450.03111.1427
4480.710.29-2.1877-2.16670.00410.05682.0914
4730.750.25-1.7970-1.72150.01310.09673.5582
4980.790.21-1.4445-1.34250.01450.15505.7024
5230.830.17-1.1240-1.01660.01060.23648.6999
5480.870.13-0.8304-0.73320.00370.346412.7464

4-Метилпиридин

Корреляция Ли-Кеслера.

Корреляция Ли-Кеслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

Давление P vp определяем из приведенного давления насыщенных паров P vp,r и экспериментального критического давления данного вещества, bar : .

ТТ rf (0)f (1)P vp,rP vp, bar
2980.46-6.2901-8.32770.00020.0086
3230.50-5.3700-6.77820.00070.0328
3480.54-4.5886-5.52480.00230.1006
3730.58-3.9174-4.50210.00590.2596
3980.62-3.3348-3.66180.01330.5832
4230.65-2.8243-2.96710.02661.1720
4480.69-2.3733-2.38970.04892.1505
4730.73-1.9714-1.90700.08323.6618
4980.77-1.6103-1.50100.13325.8628
5230.81-1.2833-1.15690.20288.9226
5480.85-0.9845-0.86230.296013.0255
5730.89-0.7090-0.60660.417818.3822
5980.93-0.4526-0.38050.573925.2495
6230.96-0.2115-0.17590.771933.9624

Корреляция Риделя

где приведенная температура кипения.

АВСDθαcψ
10,061710,3492-4,88550,2875-0,28757,18852,2628
ТТ rP vp,rP vp, bar
2980.460.00020.0079
3230.500.00070.0305
3480.540.00210.0945
3730.580.00560.2458
3980.620.01270.5568
4230.650.02561.1268
4480.690.04732.0805
4730.730.08103.5624
4980.770.13035.7323
5230.810.19928.7638
5480.850.292012.8470
5730.890.413618.2002
5980.930.570225.0894
6230.960.769633.8611

Корреляция Амброуза-Уолтона.

где

ТТ rτf (0)f (1)f (2)P vp,rP vp, bar
2980.460.54-6.2496-8.1557-0.33770.00020.0092
3230.500.50-5.3381-6.6253-0.24610.00080.0347
3480.540.46-4.5656-5.4035-0.16930.00240.1051
3730.580.42-3.9024-4.4161-0.10740.00610.2676
3980.620.38-3.3264-3.6093-0.05990.01350.5939
4230.650.35-2.8209-2.9429-0.02550.02691.1816
4480.690.31-2.3729-2.3869-0.00280.04892.1524
4730.730.27-1.9726-1.91840.01000.08293.6487
4980.770.23-1.6119-1.51980.01460.13255.8301
5230.810.19-1.2843-1.17750.01310.20168.8720
5480.850.15-0.9848-0.88040.00760.294712.9654
5730.890.11-0.7087-0.61990.00030.416418.3231
5980.930.07-0.4523-0.3885-0.00610.572625.1939
6230.960.04-0.2117-0.1794-0.00810.770533.9003

Задание №8

Для четырех соединений, приведенных в таблице, рекомендованными методами вычислить и

2-Метил-3,3-диэтилпентан

Уравнение Ли-Кесслера.

;

для стандартных условий

приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .приведенное давление возьмем из задания №7 ацентрический фактор возьмем из задания №3.

ТТ rΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,480.99949.099347225.0347194.42
3230,520.99788.846245911.3845811.13
3480,560.99418.598244624.3744362.26
3730,600.98678.357643376.0042800.33
3980,640.97388.127642182.2241078.80
4230,680.95377.912141063.8739162.58
4480,720.92477.716440047.7637032.49
4730,760.88547.546839167.7834680.94
4980,800.83447.411738466.3232097.77
5230,840.76977.321037995.6929244.08
5480,880.68767.287137819.8526003.74
5730,920.58067.324938016.1822072.67

Корреляция Риделя.

;

для стандартных условий ,

R =8.314, - возьмем из задания №3, - возьмем из задания №7, , в интервале от 298К до .

ТТ rΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,480.99949.061447028.7146998.28
3230,520.99788.816945759.6645660.48
3480,560.99428.577544516.9644258.32
3730,600.98698.345443312.4342745.02
3980,640.97428.123742161.8741074.25
4230,680.95437.916441085.8739210.13
4480,720.92577.728540110.9037131.67
4730,760.88697.566639270.5034828.48
4980,800.83637.438738606.5332287.01
5230,840.77197.354738170.7229464.48
5480,880.69017.326938026.2626240.29
5730,920.58317.369938249.6622304.19

Корреляция Амброуза-Уолтона.

;

для стандартных условий ;

приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .

приведенное давление возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.

ТТ rτΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,480,520.99939.090547179.6547147.28
3230,520,480.99778.780745571.5045466.84
3480,560,440.99398.497744102.6643833.36
3730,600,400.98648.242742779.5742197.02
3980,640,360.97358.016641605.8040502.44
4230,680,320.95357.819640583.4638696.73
4480,720,280.92497.652239714.7736732.49
4730,760,240.88627.515339004.1034564.92
4980,800,200.83577.410638460.7032143.02
5230,840,160.77147.341738103.1629392.38
5480,880,120.68957.315637967.7826179.69
5730,920,080.58287.346638128.5522220.77

Циклобутан

Уравнение Ли-Кеслера.

;

для стандартных условий

приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .

приведенное давление возьмем из задания №7 ацентрический фактор возьмем из задания №3.

ТТ rΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,640.94606.791125972.2524570.50
3230,700.90346.624725335.9522889.08
3480,750.84416.491824827.4620957.11
3730,800.76606.407324504.2518769.98
3980,860.66476.391224442.8616247.15
4230,910.52836.469824743.2913072.03
4480,970.31076.676525534.007932.90

Корреляция Риделя.

;

для стандартных условий ,

R =8.314, -возьмем из задания №3., -Возьмем из задания №7., , в интервале от 298К до .

ТТ rΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,640.93496.370924365.0022779.51
3230,700.88886.243423877.5721222.00
3480,750.82676.146023505.0619432.45
3730,800.74716.092223299.1617406.33
3980,860.64586.099923328.7015064.94
4230,910.51146.192723683.6012111.20
4480,970.29966.400824479.367335.21

Корреляция Амброуза-Уолтона.

;

для стандартных условий ;

приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .

приведенное давление возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.

ТТ rτΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,640,360.94556.699425621.2824225.72
3230,700,300.90356.565125107.6622683.59
3480,750,250.84496.471024748.0120908.85
3730,800,200.76736.419624551.1818837.55
3980,860,140.66606.417524543.3516346.30
4230,910,090.52946.483424795.4413127.15
4480,970,030.31266.683225559.487990.55

о-Ксилол, 1,2-диметилбензол

Уравнение Ли-Кесслера.

;

для стандартных условий

приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .

приведенное давление возьмем из задания №7 ацентрический фактор возьмем из задания №3.

ТТ rΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,470.99908.422444128.9544084.59
3230,510.99698.210843020.4042887.73
3480,550.99238.003641934.5841611.58
3730,590.98367.802640881.7140211.27
3980,630.96927.610639875.3938646.73
4230,670.94757.430838933.4236890.91
4480,710.91747.267638078.6234932.02
4730,750.87767.126637339.9332768.42
4980,790.82707.014736753.4830396.28
5230,830.76426.940436363.8927788.55
5480,870.68626.914036225.7024858.07

Корреляция Риделя.

;

для стандартных условий ,

R =8.314, -возьмем из задания №3., -Возьмем из задания №7., , в интервале от 298К до .

ТТ rΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,470.99888.226843103.9243053.96
3230,510.99668.030342074.5041929.42
3480,550.99167.838041067.0340721.80
3730,590.98247.651840091.3839387.30
3980,630.96757.474239160.6937887.72
4230,670.94537.308438292.1236197.77
4480,710.91477.158737507.7434306.49
4730,750.87457.030436835.4832211.93
4980,790.82376.930136310.2229908.93
5230,830.76086.866135975.0727368.73
5480,870.68296.848535882.6824503.06

Корреляция Амброуза-Уолтона.

;

для стандартных условий ;

приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .

приведенное давление возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.


Т

Т rτΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,470,530.99898.399244007.3343960.34
3230,510,490.99678.138142639.1942500.60
3480,550,450.99207.900741395.5941063.71
3730,590,410.98327.688240281.9539603.43
3980,630,370.96877.500939301.0638072.10
4230,670,330.94737.339338454.1836426.42
4480,710,290.91757.203537742.4134628.59
4730,750,250.87827.093937168.2932642.88
4980,790,210.82827.011836738.0030427.91
5230,830,170.76586.959636464.7927923.18
5480,870,130.68796.942536375.1725022.68

4-Метилпиридин

Уравнение Ли-Кеслера.

;

для стандартных условий

приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .

приведенное давление возьмем из задания №7 ацентрический фактор возьмем из задания №3.

ТТ rΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,460,99908,129744041,3743998,94
3230,500,99707,943943034,5442906,26
3480,530,99257,761342045,2641729,02
3730,570,98387,583441081,4340416,16
3980,610,96927,412140153,5838918,11
4230,650,94717,250039275,4237196,66
4480,690,91597,100338464,6335230,47
4730,730,87476,967237743,5233014,65
4980,760,82276,855837140,0330554,58
5230,800,75926,772536688,6327854,70
5480,840,68356,725036431,4424901,06
5730,880,59406,722836419,4721632,00
5980,920,48696,777136713,8917874,28
6230,960,35136,901537387,5313132,81

Корреляция Риделя.

;

для стандартных условий ,

R =8.314, - возьмем из задания №3, - возьмем из задания №7, , в интервале от 298К до .

ТТ rΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
0.99918.142343731.2243691.210.99918.1423
0.99727.957142736.0942617.450.99727.9571
0.99317.775241759.4841471.780.99317.7752
0.98547.598440809.6940213.090.98547.5984
0.97267.428639897.8138803.370.97267.4286
0.95337.268639038.3237215.240.95337.2686
0.92647.121838249.8135434.930.92647.1218
0.89096.992537555.8533459.450.89096.9925
0.84596.886436985.8431288.100.84596.8864
0.79046.810136576.1328908.000.79046.8101
0.72236.772036371.1326270.280.72236.7720
0.63826.781936424.5723245.310.63826.7819
0.53026.852036800.9519513.590.53026.8520
0.37686.996537577.0214160.700.37686.9965

Корреляция Амброуза-Уолтона.

;

для стандартных условий ;

приведенную температуру найдем как , в интервале от 298К до .

приведенное давление возьмем из задания №7 ; ацентрический фактор возьмем из задания №3.

ТТ rτΔ vZΨΔ vH 0TΔ vH T
2980,460,540.99898.050443237.4943191.58
3230,500,500.99687.817041983.9841851.28
3480,530,470.99237.604440842.0740528.80
3730,570,430.98417.413639817.2339183.29
3980,610,390.97077.245138912.3537772.73
4230,650,350.95107.099238128.6736259.23
4480,690,310.92386.976037466.7634610.24
4730,730,270.88816.875636927.8232796.19
4980,760,240.84316.798836515.2230785.06
5230,800,200.78746.747036236.8328533.37
5480,840,160.71926.723136108.8025970.42
5730,880,120.63506.733236163.0922964.78
5980,920,080.52746.789736466.4319232.93
6230,960,040.37556.924937192.4313966.60


Задание №9

Для первого вещества рекомендованными методами рассчитать вязкость вещества при Т=730К и низком давлении.

Теоретический расчет:

где - вязкость при низком давлении; М - молярная масса; Т - температура; -интеграл столкновений; диаметр.

где характеристическая температура где - постоянная Больцмана; - энергетический параметр; A =1.16145; B =0.14874; C =0.52487; D =077320; E =2.16178; F =2.43787.

где - ацентрический фактор; и -возьмем из предыдущих заданий.

2-Метил-3,3-диэтилпентан

;

;

Метод Голубева.

Т.к. приведенная температура то используем формулу:

где где - молярная масса, критическое давление и критическая температура соответственно.

мкП.

Метод Тодоса.

где -критическая температура, критическое давление, молярная масса соответственно.


Задание №10

Для первого соединения рассчитать рекомендованными методами вязкость вешества при температуре 730К. и давлении 100атм.

2-Метил-3,3-диэтилпентан

Расчет, основанный на понятии остаточной вязкости.

где - вязкость плотного газа мкП; - вязкость при низком давлении мкП; - приведенная плотность газа;


Задание №11

Для первого вещества рекомендованными методами рассчитать теплопроводность вещества при температуре 730К и низком давлении.

Теплопроводность индивидуальных газов при низких давлениях рассчитывается по:

Корреляции Эйкена;

Модифицированной корреляции Эйкена и по корреляции Мисика-Тодоса.

Корреляция Эйкена.

где взято из задания №9; М=142,29 г/моль молярная масса вещества; - изобарная теплоемкость; R =1,987.

;

Модифицированная корреляция Эйкена.

где взято из задания №9; М=142,29 г/моль молярная масса вещества; - изобарная теплоемкость; R =1,987.

;

Корреляция Мисика-Тодоса.

где - критическая температура давление и молярная масса соответственно; теплоемкость вещества при стандартных условиях; - приведенная температура.


Задание №12

Для первого соединения рассчитать рекомендованными методами теплопроводность вещества при температуре 730К и давлении 100 атм.

2-Метил-3,3-диэтилпентан

, выбираем уравнение:

Где - критическая температура давление объем и молярная масса соответственно.

,

,

.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно