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.!


Термодинамические свойства 3,3,5-Триметилгептана, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1] гептана, 2-Метил-2-бутанола и изобутилбутаната

Тип Реферат
Предмет Химия
Просмотров
1596
Размер файла
260 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Термодинамические свойства 3,3,5-Триметилгептана, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1] гептана, 2-Метил-2-бутанола и изобутилбутаната

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. Нестеров И.А.

Самара

2008 г.


Задание 21А

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.

3,3,5-Триметилгептан

Из таблицы Бенсона возьмем парциальные вклады для и , вводим набор поправок: Поправки на гош-взаимодействие:

Вводим 5 поправок «алкил-алкил». Поправка на симметрию (только для энтропии): ,

Поправка на смешение конформеров (только для энтропии):

Таблица 1

Кол-во вкладовВклад Вклад в энтальпию, кДж/мольВкладВклад в энтропию Дж/К*мольВкладВклад в т/емкость Дж/К*моль
СН3-(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
СН2-(2С)3-20,64-61,9239,43118,2923,0269,06
10-278,73557,3235,9
гош-попр.53.3516.75
Попр. на симм.σнар=1σвнутр=243-45,669
Попр. на см. конф.15,76
ΔHo-261,98ΔSo517,391ΔСpo235,900

Камфан, борнан, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1]гептан

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

Поправки на гош – взаимодействие отсутствуют.

Вводим поправку на бицикло[2,2,1]гептановый фрагмент.

Поправка на внутреннюю симметрию:

Таблица 2

Кол-во вкладовВклад Вклад в энтальпию, кДж/мольВкладВклад в энтропию Дж/К*мольВкладВклад в т/емкость Дж/К*моль
СН3-(С)3-42,19-126,57127,29381,8725,9177,73
СН2-(2С)4-20,64-82,5639,43157,7223,0292,08
СН-(3С)2-7,95-15,9-50,52-101,0419,00038
С-(4С)12,092,09-146,92-146,9218,2918,29
поправка на цикл167,4867,4800
10-155,46291,63226,1
поправка на симм.σнар=1σвнутр=27-27,402
ΔHo-155,46ΔSo264,228ΔСpo226,1

2-Метил-2-бутанол

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

Поправка на симметрию:

Таблица 4

Кол-во вкла-довВклад Вклад в энтальпию, кДж/мольВкладВклад в энтропию Дж/К*мольВкладВклад в т/емкость Дж/К*моль
СН3-(С)3-42,19-126,57127,29381,8725,9177,73
СН2-(2С)1-20,64-20,6439,4339,4323,0223,02
C-(3C,О)1-27,63-27,63-140,48-140,4818,1218,12
ОН-(С)1-151,56-151,56121,68121,6818,1218,12
6-326,4402,5136,99
поправка на симм.σнар=1σвнутр=27-27,402
ΔHo-326,4So375,098Сpo136,99

Изобутилбутаноат

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

Поправки на гош – взаимодействие:

Вводим 1 поправку «алкил-алкил».

Поправка на внутреннюю симметрию:

Таблица 3

Кол-во вкла-довВклад Вклад в энтальпию, кДж/мольВкладВклад в энтропию Дж/К*мольВкладВклад в т/емкость Дж/К*моль
СН3-(С)3-42.19-126.57127.29381.8725.9177.73
О-(С,С0)1-180.41-180.4135.1235.1211.6411.64
СН-(3С)1-7.95-7.95-50.52-50.5219.0019.00
СН2-(С,О)1-33.91-33.9141.0241.0220.8920.89
СО-(С,О)1-146.86-146.86202024.9824.98
СН2-(2С)1-20.64-20.6439.4339.4323.0223.02
СН2-(С,СО)1-21.77-21.7740.1840.1825.9525.95
9-538.11507.1203.21
гош-поправка13.353.35
поправка на симм.σнар=1σвнутр=27-27.402
ΔHo-534.76ΔSo479,698ΔСpo203.210

Задание №2

Для первого соединения рассчитать и

3,3,5-Триметилгептан

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 вкладовСpi, 298K, Сpi, 400K, Сpi, 500K, Сpi, 600K, Сpi, 730K, Сpi, 800K,
СН3-(С)25.91032.82039.95045.17051.23554.525.910
СН-(3С)19.00025.12030.01033.70037.12638.9719.000
С-(4С)18.2925.6630.8133.9935.75836.7118.29
СН2-(2С)23.0229.0934.5339.1443.82046.3423.02
235.900302.150364.160410.960460.516235.900
С8.64411.92914.62716.86218.82019.8748.644
Н228.83629.17929.25929.32129.51129.61428.836
403.636440.259468.119491.151512.824403.636

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 вкладовСpi, 298K, Сpi, 400K, Сpi, 500K, Сpi, 600K, Сpi, 730K, Сpi, 800K,
СН3-(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
СН2-(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.

3,3,5-Триметилгептан

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔPΔV
350.11.135275
CH230.060.681165
CH10.0120.2151
C100.2141
Сумма100.1722.236532

Критическая температура.

Критическое давление.

Критический объем.

Ацентрический фактор.

;

Камфан, борнан, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1]гептан

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Критическая температура.

Критическое давление.

Критический объем.

Ацентрический фактор.

2-Метил-2-бутанол

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔPΔV
СН3-30,060,681165
ОН-10,031-0,0218
СН2-(2С)10,020,22755
С-(4С)100,2141
Сумма60,1111,098279

Критическая температура.

Критическое давление.

;

Критический объем.

Ацентрический фактор.

Изобутилбутаноат

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔPΔV
СН330.060.681165
СН230.060.681165
СН10.0120.2151
СОО10.0470.4780
Сумма80.1792.042461

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.

3,3,5-Триметилгептан

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔPΔV
СН3-50.0705-0.006325
,-СН2-30.05670168
>СН-10.01640.00241
>С<10.00670.004327
100.15030.0003561

Критическая температура.

Критическое давление.

;

Камфан, борнан, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1]гептан

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группак-воΔTΔPΔV
330,0423-0,00363
(C)цикл20,00840,0122(C)цикл
(CH2)цикл40,040,01(CH2)цикл
(CH)цикл10,01220,0004(CH)цикл
Сумма100,10290,019Сумма

Критическая температура.

Критическое давление.

;

2-Метил-2-бутанол

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔP
СН3-30,0423-0,0036
ОН-10,07410,0112
,-СН2-10,01890
>С<10,00670,0043
Сумма60,1420,0119

Критическая температура.

Критическое давление.

;

Изобутилбутаноат

Выпишем парциальные вклады для температуры, давления и объема:

Группакол-воΔTΔP
СН330.0423-0.0036
СН230.05670
СН10.01640.002
СОО10.04810.0005
Сумма80.1635-0.0011

Критическая температура.

Критическое давление.

;

Задание №4

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

Энтальпия

3,3,5-Триметилгептан

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-Кеслера 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.

; 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.

; 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 температуру и давление а так же ацентрический фактор возьмем экспериментальные.

; R=8,314Дж/моль*К

Находим приведенные температуру и давление:

Коэффициент сжимаемости найдем из разложения Питцера:

путем интерполяции находим и.

=0,6884;

=0,0127;

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.

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.

3,3,5-Триметилгептан

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

В промежутке температур от 475 до 588 К вычислим по формуле:

В промежутке температур от 298 до 480 К вычислим Г по формуле:

Находим масштабирующий параметр:

Полученные результаты сведем в таблицу:

T, КTr Vr(0)VscГ Vsρs ,г/см3
181,3449370,30,3252318,30970,264692,83341,5327
211,5690930,350,3331318,30970,2585106,03391,3419
241,793250,40,3421318,30970,2521108,90651,3065
272,0174060,450,3520318,30970,2456112,03641,2700
302,2415620,50,3625318,30970,2387115,39241,2331
332,4657180,550,3738318,30970,2317118,99651,1957
362,6898740,60,3862318,30970,2244122,92371,1575
392,9140310,650,3999318,30970,2168127,30251,1177
423,1381870,70,4157318,30970,2090132,31431,0754
453,3623430,750,4341318,30970,2010138,19391,0296
483,5864990,80,4563318,30970,1927145,22930,9797
513,8106560,850,4883318,30970,1842155,41740,9155
544,0348120,90,5289318,30970,1754168,34490,8452
562,1693050,930,5627318,30970,1701179,10450,7944
574,2589680,950,5941318,30970,1664189,10050,7524
586,348630,970,6410318,30970,1628204,04000,6973
592,3934620,980,6771318,30970,1609215,52950,6602
598,4382930,990,7348318,30970,1591233,90050,6083

Камфан, борнан, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1]гептан

T, КTr Vr(0)VscГ Vsρs ,г/см3
195,818920,30,3252422,07270,2646129,07961,0711
228,4554070,350,3331422,07270,2585132,42851,0440
261,0918940,40,3421422,07270,2521136,22191,0149
293,728380,450,3520422,07270,2456140,35660,9850
326,3648670,50,3625422,07270,2387144,79570,9548
359,0013540,550,3738422,07270,2317149,56870,9244
391,637840,60,3862422,07270,2244154,77270,8933
424,2743270,650,3999422,07270,2168160,57240,8610
456,9108140,70,4157422,07270,2090167,20140,8269
489,54730,750,4341422,07270,2010174,96220,7902
522,1837870,80,4563422,07270,1927184,22760,7505
554,8202740,850,4883422,07270,1842197,54610,6999
587,456760,90,5289422,07270,1754214,41750,6448
607,0386520,930,5627422,07270,1701228,40860,6053
620,0932470,950,5941422,07270,1664241,36100,5728
633,1478420,970,6410422,07270,1628260,65230,5304
639,6751390,980,6771422,07270,1609275,44830,5019
646,2024360,990,7348422,07270,1591299,05620,4623

2-Метил-2-бутанол

T, КTr Vr(0) VscГ Vs ρs ,г/см3
163,50,30,3252292,25580,264682,84631,0640
190,750,350,3331292,25580,258585,15961,0351
2180,40,3421292,25580,252187,77381,0043
245,250,450,3520292,25580,245690,62440,9727
272,50,50,3625292,25580,238793,68940,9409
299,750,550,3738292,25580,231796,98960,9089
3270,60,3862292,25580,2244100,59020,8763
354,250,650,3999292,25580,2168104,60100,8427
381,50,70,4157292,25580,2090109,17780,8074
408,750,750,4341292,25580,2010114,52320,7697
4360,80,4563292,25580,1927120,88830,7292
463,250,850,4883292,25580,1842129,95780,6783
490,50,90,5289292,25580,1754141,42380,6233
506,850,930,5627292,25580,1701150,89080,5842
517,750,950,5941292,25580,1664159,61760,5523
528,650,970,6410292,25580,1628172,56090,5108
534,10,980,6771292,25580,1609182,45510,4831
539,550,990,7348292,25580,1591198,20030,4448

Изобутилбутаноат

T, КTr Vr(0) VscГ Vs ρs ,г/см3
180,60,30,3252520,91170,2646152,24880,9472
210,70,350,3331520,91170,2585156,37590,9222
240,80,40,3421520,91170,2521161,04420,8955
270,90,450,3520520,91170,2456166,13380,8681
3010,50,3625520,91170,2387171,60290,8404
331,10,550,3738520,91170,2317177,48850,8125
361,20,60,3862520,91170,2244183,90810,7842
391,30,650,3999520,91170,2168191,06050,7548
421,40,70,4157520,91170,2090199,22740,7239
451,50,750,4341520,91170,2010208,77490,6908
481,60,80,4563520,91170,1927220,15540,6551
511,70,850,4883520,91170,1842236,42790,6100
541,80,90,5289520,91170,1754257,01640,5611
559,860,930,5627520,91170,1701274,04530,5262
571,90,950,5941520,91170,1664289,76950,4977
583,940,970,6410520,91170,1628313,13050,4606
589,960,980,6771520,91170,1609331,01200,4357
595,980,990,7348520,91170,1591359,49840,4012

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.

3,3,5-Триметилгептан

Корреляция Ли-Кеслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

ТТrf(0)f(1)Pvp,rPvp, bar
2980,49-5,4445-6,82640,00030,0064
3230,53-4,5841-5,43070,00120,0260
3480,58-3,8535-4,30790,00400,0838
3730,62-3,2262-3,39820,01060,2236
3980,66-2,6822-2,65720,02430,5141
4230,70-2,2064-2,05170,04951,0475
4480,74-1,7872-1,55630,09131,9321
4730,78-1,4154-1,15110,15513,2814
4980,82-1,0837-0,82050,24585,2010
5230,87-0,7861-0,55210,36747,7758
5480,91-0,5178-0,33600,522711,0620
5730,95-0,2749-0,16400,712715,0814

Корреляция Риделя

где приведенная температура кипения.

ТТrPvp,rPvp, bar
2980.500,00030,0056
3230.540,00110,0224
3480.580,00330,0708
3730.620,00880,1863
3980.660,02010,4243
4230.700,04060,8601
4480.750,07501,5872
4730.790,12822,7135
4980.830,20614,3608
5230.870,31516,6675
5480.910,46319,7993
5730.950,660113,9688

Метод Амброуза-Уолтона.

где

ТТrτf(0)f(1)f(2)Pvp,rPvp, bar
2980,490,51-5,4920-6,8773-0,26160,00030,0057
3230,530,47-4,6467-5,5282-0,17720,00110,0229
3480,580,42-3,9296-4,4554-0,10980,00340,0721
3730,620,38-3,3131-3,5912-0,05890,00890,1884
3980,660,34-2,7767-2,8867-0,02290,02010,4263
4230,700,30-2,3050-2,3055-0,00010,04060,8597
4480,740,26-1,8861-1,82080,01170,07471,5817
4730,780,22-1,5106-1,41190,01470,12772,7014
4980,820,18-1,1710-1,06330,01140,20524,3431
5230,870,13-0,8615-0,76260,00450,31416,6477
5480,910,09-0,5768-0,4997-0,00320,46219,7786
5730,950,05-0,3125-0,2661-0,00810,658813,9409

Камфан, борнан, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1]гептан

Корреляция Ли-Кеслера

Корреляция Ли-Кеслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

ТТrf(0)f(1)Pvp,rPvp, bar
2980,46-6,3387-8,34760,00030,0093
3230,49-5,4025-6,75660,00100,0338
3480,53-4,6070-5,46690,00290,1001
3730,57-3,9235-4,41270,00730,2514
3980,61-3,3305-3,54560,01610,5528
4230,65-2,8116-2,82900,03181,0911
4480,69-2,3541-2,23510,05751,9703
4730,72-1,9481-1,74190,09643,3038
4980,76-1,5857-1,33230,15185,2050
5230,80-1,2603-0,99260,22687,7781
5480,84-0,9669-0,71180,324011,1103
5730,88-0,7011-0,48090,445215,2659

Корреляция Риделя.

где приведенная температура кипения.

АВСDθαcψ
9,11579,3762-4,07290,2604-0,26046,86601,9161
ТТrPvp,rPvp, bar
2980,460,00030,0092
3230,490,00090,0325
3480,530,00270,0936
3730,570,00670,2301
3980,610,01450,4974
4230,650,02830,9688
4480,690,05051,7328
4730,720,08432,8895
4980,760,13264,5472
5230,800,19896,8211
5480,840,28689,8352
5730,880,400413,7292

Корреляция Амброуза-Уолтона.

где

ТТrτf(0)f(1)f(2)Pvp,rPvp, bar
2980,460,54-6,3731-8,3697-0,35000,00030,0088
3230,490,51-5,4507-6,8095-0,25740,00090,0314
3480,530,47-4,6692-5,5629-0,17940,00270,0913
3730,570,43-3,9983-4,5551-0,11600,00660,2246
3980,610,39-3,4157-3,7311-0,06680,01420,4852
4230,650,35-2,9046-3,0504-0,03060,02750,9445
4480,690,31-2,4518-2,4824-0,00620,04931,6897
4730,720,28-2,0473-2,00380,00820,08232,8218
4980,760,24-1,6830-1,59670,01420,12994,4528
5230,800,20-1,3524-1,24710,01390,19556,7039
5480,840,16-1,0503-0,94410,00910,28319,7064
5730,880,12-0,7720-0,67860,00210,396713,6040

2-Метил-2-бутанол

Корреляция Ли-Кесслера.

Корреляция Ли-Кесслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

ТТrf(0)f(1)Pvp,rPvp, bar
2980,55-4,3519-5,06710,00110,0415
3230,59-3,5850-3,91190,00420,1562
3480,64-2,9343-2,99470,01250,4671
3730,68-2,3760-2,26270,03101,1640
3980,73-1,8923-1,67690,06692,5079
4230,78-1,4697-1,20800,12814,8034
4480,82-1,0976-0,83370,22288,3547
4730,87-0,7678-0,53660,357813,4180
4980,91-0,4738-0,30310,537620,1619
5230,96-0,2102-0,12230,763828,6447

Корреляция Риделя

где приведенная температура кипения.

АВСDθαcψ
13,179513,5561-7,56390,3766-0,37668,25151,4972
ТТrPvp,rPvp, bar
2980,550,00090,0330
3230,590,00330,1229
3480,640,00970,3651
3730,680,02420,9083
3980,730,05241,9654
4230,780,10153,8083
4480,820,18036,7624
4730,870,299011,2124
4980,910,470217,6340
5230,960,711026,6655

Корреляция Амброуза-Уолтона.

где

ТТrτf(0)f(1)f(2)Pvp,rPvp, bar
2980,550,45-4,4188-5,1798-0,15510,00090,0354
3230,590,41-3,6659-4,0789-0,08700,00350,1302
3480,640,36-3,0257-3,2080-0,03840,01020,3810
3730,680,32-2,4736-2,5089-0,00720,02490,9354
3980,730,27-1,9915-1,93990,00950,05342,0038
4230,780,22-1,5656-1,47040,01470,10283,8562
4480,820,18-1,1854-1,07760,01170,18186,8179
4730,870,13-0,8423-0,74440,00400,300611,2716
4980,910,09-0,5295-0,4571-0,00440,471417,6792
5230,960,04-0,2406-0,2042-0,00830,710726,6534

Изобутилбутаноат

Корреляция Ли-Кеслера.

Корреляция Ли-Кеслера.

Она основана на использовании принципа соответственных состояний.

ТТrf(0)f(1)Pvp,rPvp, bar
2980,50-5,3986-6,75020,00030,0083
3230,54-4,5422-5,36460,00140,0331
3480,58-3,8149-4,25040,00430,1049
3730,62-3,1905-3,34810,01140,2767
3980,66-2,6490-2,61360,02600,6296
4230,70-2,1754-2,01380,05261,2714
4480,74-1,7582-1,52350,09632,3276
4730,79-1,3882-1,12280,16243,9278
4980,83-1,0580-0,79620,25606,1909
5230,87-0,7618-0,53150,38109,2117
5480,91-0,4948-0,31870,539713,0505
5730,95-0,2531-0,14970,733217,7287

Корреляция Риделя

где приведенная температура кипения.

АВСDθαcψ
11,708512,0430-6,30020,3345-0,33457,75001,3210
ТТrPvp,rPvp, bar
2980.500,00030,0067
3230.550,00110,0268
3480.590,00350,0843
3730.630,00920,2213
3980.670,02080,5032
4230.710,04211,0184
4480.760,07761,8767
4730.800,13253,2046
4980.840,21285,1452
5230.880,32517,8616
5480.930,477711,5503
5730.970,681016,4658

Корреляция Амброуза-Уолтона.

где

ТТrτf(0)f(1)f(2)Pvp,rPvp, bar
2980,500,50-5,4470-6,8032-0,25710,00030,0074
3230,540,46-4,6055-5,4648-0,17320,00120,0292
3480,580,42-3,8917-4,4007-0,10650,00370,0903
3730,620,38-3,2780-3,5437-0,05630,00960,2333
3980,660,34-2,7439-2,8451-0,02100,02160,5225
4230,700,30-2,2742-2,26880,00110,04321,0450
4480,740,26-1,8569-1,78820,01220,07901,9093
4730,790,21-1,4829-1,38280,01460,13413,2419
4980,830,17-1,1446-1,03700,01100,21455,1868
5230,870,13-0,8360-0,73850,00380,32707,9066
5480,910,09-0,5522-0,4775-0,00380,479411,5911
5730,950,05-0,2884-0,2453-0,00820,681616,4806

Задание №8

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

3,3,5-Триметилгептан

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.

ТТrΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980.500,99879,000145231,7645174,66
3230.540,99608,740743927,7243750,17
3480.580,98968,487642656,0242211,27
3730.620,97738,243941431,1640488,90
3980.660,95658,013440272,5338520,44
4230.700,92507,801039205,3936263,39
4480.750,88087,613438262,2533699,50
4730.790,82247,458637484,2430827,18
4980.830,74867,346836922,7427641,94
5230.870,65787,290836641,2224101,65
5480.910,54637,305936717,2620057,16
5730.950,40417,410937244,7115050,24

Корреляция Риделя.

;

для стандартных условий ,

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

ТТrΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980.500,99898,912944793,4644743,57
3230.540,99658,665343549,0543397,41
3480.580,99128,424042336,3641963,43
3730.620,98118,191941169,6440390,77
3980.660,96427,972640067,8738634,92
4230.700,93887,771339055,8836666,43
4480.750,90327,594138165,5334470,85
4730.790,85587,449237437,1732038,07
4980.830,79467,346536921,2329339,43
5230.870,71667,298536679,9726285,22
5480.910,61527,320336789,4822633,42
5730.950,47447,430237341,8617713,55

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.

ТТrτΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980.500.500,99898,966745063,6445012,54
3230.540.460,99648,657843511,0843356,29
3480.580.420,99108,378142105,6141728,10
3730.620.380,98098,128840852,5940071,03
3980.660.340,96417,910439754,9438326,55
4230.700.300,93887,723338814,7436441,21
4480.750.250,90357,568238035,2934366,65
4730.790.210,85657,446537423,8132052,84
4980.830.170,79567,361336995,4729433,18
5230.870.130,71767,318636780,6926394,55
5480.910.090,61637,330636841,3822704,67
5730.950.050,47607,426237321,8117764,91

Камфан, борнан, 1,7,7-Триметилбицикло-[2,2,1]гептан

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.

ТТrΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980,460,99867,658941563,2341504,12
3230,490,99597,498640693,1140527,15
3480,530,99037,341239839,0639453,34
3730,570,98027,188139008,3138234,34
3980,610,96387,041138210,4936826,78
4230,650,93976,902437458,1635200,24
4480,690,90686,775236767,4833340,47
4730,720,86426,663036158,9131247,48
4980,760,81136,570735657,9928929,07
5230,800,74776,504135296,2926390,29
5480,840,67266,470235112,3723617,87
5730,880,58476,477735152,8920554,11

Корреляция Риделя.

;

для стандартных условий ,

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

ТТrΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980,460,99867,523240826,7240769,26
3230,490,99617,372140006,7339850,19
3480,530,99097,223939202,4038847,57
3730,570,98197,079838420,7737723,48
3980,610,96756,941737671,2236445,98
4230,650,94676,811836966,0034994,66
4480,690,91856,692936320,8433361,84
4730,720,88246,588735755,6831549,06
4980,760,83756,503935295,4029559,55
5230,800,78316,444134970,7727386,43
5480,840,71786,416234819,3424994,44
5730,880,63886,428634886,6022287,20

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.

ТТrτΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980,460,540,99877,638441451,8041396,13
3230,490,510,99627,433640340,5040187,61
3480,530,470,99127,247539330,5838983,69
3730,570,430,98237,081038427,0937746,61
3980,610,390,96836,934637632,7136439,18
4230,650,350,94806,808536948,5335028,86
4480,690,310,92066,702836374,9133488,30
4730,720,280,88536,617635912,5631792,85
4980,760,240,84126,553435563,7929915,74
5230,800,200,78746,511135334,4827820,69
5480,840,160,72226,493135236,9625449,55
5730,880,120,64316,504035295,7622697,31

2-Метил-2-бутанол

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.

ТТrΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980,550,99669,457942854,8842709,76
3230,590,98999,124641344,5340928,73
3480,640,97588,806139901,7038935,52
3730,680,95048,509338556,7636642,81
3980,730,91018,243037350,1433992,64
4230,780,85218,018936334,6930960,54
4480,820,77397,852035578,2627534,21
4730,870,67287,761235166,7923661,25
4980,910,54357,770235207,6419134,35
5230,960,36847,908335833,4013200,36

Корреляция Риделя.

;

для стандартных условий ,

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

ТТrΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980,550,99739,453242833,8442718,48
3230,590,99219,131341375,0141047,95
3480,640,98118,824139983,0039228,31
3730,680,96158,538238687,8537197,79
3980,730,93038,282637529,5834913,40
4230,780,88488,068736560,4532347,48
4480,820,82187,911435847,6429459,91
4730,870,73677,829435476,1726133,77
4980,910,61947,846235552,2722022,66
5230,960,44217,990836207,1516005,95

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.

ТТrτΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980,550,450,99719,381242507,5242384,62
3230,590,410,99169,018040861,5140519,33
3480,640,360,98038,696739405,6738629,17
3730,680,320,96038,418438145,0636631,06
3980,730,270,92898,184637085,2934447,57
4230,780,220,88327,997336236,7132005,06
4480,820,180,82027,861335620,6629215,57
4730,870,130,73507,786435281,0225932,07
4980,910,090,61827,793135311,6921828,55
5230,960,040,44257,936035959,0215911,19

Изобутилбутаноат

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.

ТТrΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980.490.99929.363447564.5647525.13
3230.530.99719.086646158.3646026.76
3480.570.99228.816044783.8844434.78
3730.610.98228.554543455.3742680.48
3980.650.96458.305742191.8440695.37
4230.690.93688.074741018.0938427.05
4480.730.89697.867539966.0035847.21
4730.770.84327.692339075.9332947.91
4980.820.77417.558938398.3229725.22
5230.860.68827.479637995.4226148.30
5480.900.58257.469437943.3622100.42

Корреляция Риделя.

;

для стандартных условий ,

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

ТТrΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980.490.99939.264047059.8947025.46
3230.530.99759.000545721.0545609.01
3480.570.99348.743044413.2844122.02
3730.610.98538.494443150.5542514.15
3980.650.97108.258441951.4740736.80
4230.690.94898.039740840.3438753.63
4480.730.91717.844439848.4036543.69
4730.770.87397.680439015.1834094.02
4980.820.81747.557338390.0831379.96
5230.860.74487.487238034.1028327.92
5480.900.65077.484838021.8124738.97

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.

ТТrτΔvZΨΔvH0TΔvHT
2980.490.510.99939.348947491.2947456.19
3230.530.470.99759.015945799.5245685.25
3480.570.430.99338.712544258.1243962.95
3730.610.390.98518.439942873.4742233.72
3980.650.350.97098.198941649.2940436.49
4230.690.310.94897.990040588.2238513.21
4480.730.270.91737.814039693.8036411.30
4730.770.230.87447.672138973.0734078.99
4980.820.180.81827.567238440.3331452.62
5230.860.140.74587.504938123.6128430.86
5480.900.100.65177.495938078.2624815.42

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.

3,3,5-Триметилгептан

;

;

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 вещества при температуре 730К. и давлении 100атм.

3,3,5-Триметилгептан

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=142,29г/моль молярная масса вещества; - изобарная теплоемкость; R=1,987.

;

Модифицированная корреляция Эйкена.

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

;

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.

3,3,5-Триметилгептан

, 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