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共沸蒸馏会降低水的汽化热吗

发布时间:2021-02-14 08:46:42

㈠ 水在不同温度(0-100℃)下的汽化热和热容是什么

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60

汽化潜热(kJ/Kg ) 2500.9 2477.4 2453.6 2430.1 2406.3 2382.4 2358.1

70 80 90 100

2333.6 2308.3 2282.8 2256.8

一般使水在其沸点蒸发所需要的热版量五权倍于把等量水从1℃加热到100℃所需要的热量。

汽化热是一个物质的物理性质。 其定义为:在标准大气压(101.325 kPa)下,使一摩尔物质在一定温度下蒸发所需要的热量,对于一种物质其为温度的函数。

(1)共沸蒸馏会降低水的汽化热吗扩展阅读:

物体在某一过程中,每升高(或降低)单位温度时从外界吸收(或放出)的热量。如传递的热量为 ΔQ温度改变ΔT时,物体在该过程中的热容C被定义为其单位为 J/K。热容同物质的性质、所处的状态及传递热量的过程有关,并同物质系统的质量成正比。

可见,必须指明系统所经历的过程,热容才具有确定的值。热容随过程的不同而不同,它不是状态函数。对于一般的流体系统,如气体、液体,在实际问题中经常用到的是系统在等压过程和等容过程的热容,分别称为定压热容Cp和定容热容CV。

㈡ 水在不同温度下的汽化热分别是多少

水的汽化热为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/千克。一般地:使水在其沸点蒸发所需要的热量五倍于把等量水从1℃加热到100℃所需要的热量。 汽化热是一个物质的物理性质。

㈢ 水在不同温度下的汽化热

温度/℃ 0 10 20 30 40 50 60
汽化潜内热容(kJ/Kg ) 2500.9 2477.4 2453.6 2430.1 2406.3 2382.4 2358.1
70 80 90 100
2333.6 2308.3 2282.8 2256.8

㈣ 汽化热的水汽化热

水的汽化热为40.8千焦/摩尔,相当于2260千焦/千克。一般地:使水在其沸点蒸发所需要的热量五倍于把等量水从1℃加热到100℃所需要的热量。
以下是水在不同温度下的汽化热表。

㈤ 什么叫共沸蒸馏呀混合物的沸点不同

有些混合物会形成共沸点的混合物,好几种物质同时沸腾
比如苯-水-甲醇共沸体系,沸点好像是66度吧
这样的体系还有很多,当然这个时候蒸馏法不能分离共沸混合物组分了

㈥ 真空条件下水的汽化热是多少——在线等 这个问题你有答案了吗谢谢

真空条件下气化热比常压下差不多,只会省0.3-1%,可能还不及真空泵浦的耗能

但这专是一种工艺条属件,可以降低热源温度条件,可以避免有些共沸,可以降低某些工艺的安全性

同样因为这样,可以减少热交换器面积,增加热源(如蒸汽) 的热效率,所以说还是可以节能的。

㈦ 水的汽化热:高手请进!!!

已知:水的质量=1000g=1kg,水的摩尔质量u=18g/mol,初温T=20℃=293K,末温T'=100℃=373K,水的比热c=4180J/K.kg,水的密度p=1000kg/m^3,水在20℃时的摩尔汽化潜热q≈44000J/mol(精确数值查不到,但能查到0℃时是44840J/mol,50℃时是42830J/mol),水在100℃时的摩尔汽化潜热q'=40620J/mol,水在20℃时的饱和蒸汽压P=2300Pa,水在100℃时的饱和蒸汽压P'=101000Pa(就是1标准大气压),气体常数R=8.31J/K.mol。

设:与20℃时的饱和蒸汽压P对应的、质量为m的水全变成气态后的体积为V,液态水的体积为V0,两种方案耗能分别为E和E'(凡带撇的量都与100℃对应),水变汽吸热分别为Q和Q',抽气至少做功W(这种情况是将水置于有活塞的容器中,开始容器里全是水没有空气,然后控制好拉活塞的速度,使得水蒸气的气压总保持于P=2300Pa,直到全部气化后停止活塞……其他方式的抽气所做的功都要比上述过程对应的功多),质量为m的水对应的摩尔数为n。

计算:1)E'=Q'=mcΔT+nq'=mc(T'-T)+(m/u)q'=1*4180*80+(1000/18)*40620=2.59*10^6(J)(考虑热损失的计算略)。

2)E=Q+W,Q=nq=(m/u)q=(1000/18)*44000=2.44*10^6(J),W=(P'-P)(V-V0),其中V=(m/u)RT/P=(1000/18)*8.31*293/2300=58.84(m^3),V0=m/p=0.001(m^3),所以,W=(101000-2300)(58.84-0.001)=5.81*10^6(J),所以,E=8.25*10^6(J)(当然,由于室温一般可以保持在20度左右,这样环境就可以作为一个热源自动为汽化供热——Q不必人为提供,于是,E=W=5.81*10^6J)

可见,第二种方式更耗能。

㈧ 哪位能告诉我共沸现象(纯学术问题)

对于绝大多数液体与液体混合而成的溶液,他们的组成成分都保持着各自的沸点.但是对于少数几种溶液混合后,他们的混合液会具有统一的沸点,一旦两种或多种液体混合后出现了共同的沸点,就称此混合液为共沸溶液.通常共沸溶液的沸点低于构成此溶液的任一组分的沸点
精馏是化工生产中常用的分离方法。它是利用气-液两相的传质和传热来达到分离的目的。对于不同的分离对象,精馏方法也会有所差异。例如,分离乙醇和水的二元物系,由于乙醇和水可以形成共沸物,而且常压下的共沸温度和乙醇的沸点温度极为相近,所以采用普通精馏方法只能得到乙醇和水的混合物,而无法得到无水乙醇。为此,在乙醇-水系统中加入第三种物质,该物质被称为共沸剂。共沸剂具有能和被分离系统中的一种或几种物质形成最共沸物的特性。在精馏过程中共沸剂将以共沸物的形式从塔顶蒸出,塔釜则得到无水乙醇。这种方法就称作共沸精馏。
共沸(Azeotrope) 两种(或几种)液体形成的恒沸点混合物称为共沸混合物,是指处于平衡状态下,气相和液相组成完全相同时的混合溶液。对应的温度称为共沸温度或共沸点。
简单的来说就是水和酒精混合以后会形成有固定沸点的混合物,也就是说到达了这个沸点,蒸馏出来的物质是水和酒精按一定比例混合的混合物。而不是纯净物。

㈨ 温度升高为什么汽化热会减小

一定压强下,每单位质量物质由液相变为同温度的气相所需要的热量,称为汽化热。汽化热又称汽化焓、蒸发热。由于汽化热只改变物质的相而不改变物质的温度,所以又称汽化潜热。

按照物质分子运动论的观点,气体中的分子平均距离比液体中的大得多。液态时,物质分子之间有较强的吸引力,物质从液相转变为气相,必须克服分子间的引力而做功,这种功称为内功。另外,当物质从液相变为气相时,体积将增大许多倍,因此还必须反抗大气压力而做功,这种功称为外功。做功需要消耗一定的能量。当液体蒸发或沸腾时,保持温度不变,都必须从外界输入能量,这就是液体汽化时需要汽化热的原因。

注意:汽化有蒸发和沸腾两种形式。

如果你指的是水的沸腾温度升高(对应的压力当然也升高)的话,那么相应的汽化热的确是降低的。这个可以用以下数据更详细的说明这个问题(这个数据就是用饱和态的气液两相的比焓相减得到的):

温度(C) → 压力 (atm)→ 汽化热 (kJ/kg)
100 → 1.0009 → 2256.43
105 → 1.1932 → 2243.13
110 → 1.415 → 2229.68
115 → 1.6697 → 2216.01
120 → 1.9608 → 2202.09
125 → 2.292 → 2188.03
130 → 2.6675 → 2173.72
135 → 3.0913 → 2159.16
140 → 3.5681 → 2144.24
145 → 4.1025 → 2129.16
150 → 4.6994 → .72
155 → 5.3639 → 2098.01
160 → 6.1015 → 2081.93
165 → 6.9177 → 2065.56
170 → 7.8183 → 2048.82
175 → 8.8093 → 2031.68
180 → 9.897 → 2014.15
185 → 11.088 → 1996.21
190 → 12.388 → 1977.87
195 → 13.805 → 1959.01
200 → 15.346 → 1939.73

可以看得出来,温度相差不大的情况下,这种降低不是很显著。

我注意到你加了一张小图,图不是很清楚,但是意思是说明压力是一定的,恒为一个大气压,这样的情况,汽化不完全指沸腾的情况,但是汽化热的变化规律仍然是一样的。

至于为什么水的温度升高,相应的汽化热降低,我是这么理解的:

汽化热与汽化时的温度和压强有关,温度升高时汽化热减小,到临界温度时变为零。这是由于随着温度的升高,液体分子将具有较大的动能,气相与液相之间的差别逐渐减小,液体只需要从外界获得较少的能量就能汽化。而在临界温度下,物质处于临界态,气相与液相之间的差别消失了,因此汽化热为零。

液体中分子的平均距离比气体中小得多。汽化时分子平均距离加大、体积急剧增大,需克服分子间引力并反抗大气压力作功。因此,汽化要吸热。汽化热随温度升高而减小,因为在较高温度下液体分子具有较大动能,液相与气相差别减小。极端一点的情况就是:在临界温度下,物质处于临界态,气相与液相差别消失,汽化热就为零。

㈩ 什么是共沸蒸馏法

提供了一种使用与水共沸的共沸剂将待蒸馏的含有水、乙酸和乙酸甲酯的混合物共沸蒸馏方法。一种用于将水、乙酸和乙酸甲酯蒸馏分离为单独组分的共沸蒸馏方法,包含下列步骤 (1)~(5): (1)在比大气压更高的塔顶压力下和有共沸剂存在下将待蒸馏的含有水、乙酸和乙酸甲酯的混合物进行蒸馏的步骤,从而将混合物分离成含有乙酸的塔底回收馏分和含有水、乙酸甲酯和共沸剂的塔顶馏出物蒸气; (2)冷凝步骤(1)中获得的塔顶馏出物蒸气的步骤; (3)通过减压使乙酸甲酯从步骤(2)中获得的冷凝液中蒸发的步骤,从而回收乙酸甲酯; (4)将步骤(3)中获得的残余液体经液液分离为水相和油相的步骤;以及 (5)将步骤(4)中获得的油相作为共沸剂提供给步骤(1)的步骤。 摘要 一种共沸蒸馏方法,该方法包括在共沸蒸馏塔中采用共沸剂蒸馏需进行蒸馏的溶液,将含有共沸剂的共沸组分作为塔顶馏出物进行回收,而将所述共沸组分含量减少的溶液作为塔底产物进行回收;所述方法的特征在于该方法还包括预先设定共沸剂滞留量的目标值以便使蒸馏塔内的共沸区在塔中的预定范围内,求出共沸剂的实际滞留量,并控制蒸馏塔的操作条件以使实际滞留量与所述目标值一致。 主权项 1.一种共沸蒸馏方法,其中在共沸蒸馏塔中采用共沸剂蒸馏待蒸馏溶液,以馏出液的形式回收包含所述共沸剂的共沸组分,并以塔底产物的形式回收共沸组分含量减少的液体,其特征在于预先设定共沸剂滞留量的目标值以便在共沸蒸馏塔的给定范围内营造一个共沸区,确定共沸蒸馏塔内共沸剂的实际滞留量,控制蒸馏塔的操作条件使得该实际滞留量达到所述目标值。 发明人W·D·帕滕地址美国特拉华州概述采用汽提塔处理由共沸蒸馏塔得到的并含有共沸剂、烃和脂族酸(例如分别是乙酸正丙酯、二甲苯和乙酸)的清除物流以分离共沸剂和烃,以便共沸剂可循环至共沸蒸馏塔。要害点 1.一种共沸蒸馏含有脂羧酸、烃和水的原料物流以生成含有比原料物流具剂和水的清除物流从蒸馏塔内的共沸区域排出,回收共沸剂以循环至塔的共沸区域,回收在汽提塔中进行,汽提塔用于产生包括烃作为主要组成的塔底产物和含有共沸剂作为主要组成的塔产物。

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