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.
2,3,4-Триметилпентан
Корреляция Ли-Кеслера.
Она основана на использовании принципа соответственных состояний.
Давление Pvp определяем из приведенного давления насыщенных паров Pvp,r и критического давления данного вещества. Критическое давление определяем методом Лидерсена, поскольку для данного вещества экспериментальные данные отсутствуют.
Т | Тr | f(0) | f(1) | Pvp,r | Pvp, bar |
298 | 0.53 | -4.8004 | -5.8583 | 0.0014 | 0.0359 |
323 | 0.57 | -4.0076 | -4.6363 | 0.0045 | 0.1148 |
348 | 0.62 | -3.3344 | -3.6614 | 0.0117 | 0.3025 |
373 | 0.66 | -2.7559 | -2.8772 | 0.0265 | 0.6844 |
398 | 0.70 | -2.2529 | -2.2418 | 0.0532 | 1.3723 |
423 | 0.75 | -1.8109 | -1.7232 | 0.0969 | 2.4988 |
448 | 0.79 | -1.4183 | -1.2962 | 0.1634 | 4.2121 |
473 | 0.84 | -1.0658 | -0.9406 | 0.2589 | 6.6750 |
498 | 0.88 | -0.7456 | -0.6397 | 0.3908 | 10.0737 |
523 | 0.93 | -0.4510 | -0.3791 | 0.5678 | 14.6373 |
Корреляция Риделя
где
- приведенная температура кипения.Т | Тr | Pvp,r | Pvp, bar |
298 | 0,53 | 0.0014 | 0.0353 |
323 | 0,57 | 0.0044 | 0.1130 |
348 | 0,62 | 0.0116 | 0.2980 |
373 | 0,66 | 0.0262 | 0.6749 |
398 | 0,70 | 0.0526 | 1.3551 |
423 | 0,75 | 0.0959 | 2.4714 |
448 | 0,79 | 0.1619 | 4.1733 |
473 | 0,84 | 0.2570 | 6.6263 |
498 | 0,88 | 0.3887 | 10.0201 |
523 | 0,93 | 0.5659 | 14.5888 |
Метод Амброуза-Уолтона
где
Т | Тr | τ | f(0) | f(1) | f(2) | Pvp,r | Pvp, bar |
298 | 0.53 | 0.47 | -4.7749 | -5.7272 | -0.1898 | 0.0015 | 0.0376 |
323 | 0.57 | 0.43 | -3.9915 | -4.5453 | -0.1154 | 0.0046 | 0.1186 |
348 | 0.62 | 0.38 | -3.3261 | -3.6088 | -0.0599 | 0.0120 | 0.3082 |
373 | 0.66 | 0.34 | -2.7529 | -2.8564 | -0.0215 | 0.0267 | 0.6893 |
398 | 0.70 | 0.30 | -2.2531 | -2.2438 | 0.0018 | 0.0532 | 1.3713 |
423 | 0.75 | 0.25 | -1.8124 | -1.7386 | 0.0128 | 0.0964 | 2.4864 |
448 | 0.79 | 0.21 | -1.4197 | -1.3167 | 0.0144 | 0.1624 | 4.1858 |
473 | 0.84 | 0.16 | -1.0663 | -0.9598 | 0.0094 | 0.2575 | 6.6387 |
498 | 0.88 | 0.12 | -0.7453 | -0.6537 | 0.0013 | 0.3893 | 10.0350 |
523 | 0.93 | 0.07 | -0.4506 | -0.3870 | -0.0061 | 0.5663 | 14.5996 |
2-Изопропил-5-метилфенол
Корреляция Ли-Кеслера
Она основана на использовании принципа соответственных состояний.
Давление Pvp определяем из приведенного давления насыщенных паров Pvp,r и критического давления данного вещества. Критическое давление определяем методом Лидерсена, поскольку для данного вещества экспериментальные данные отсутствуют.
Т | Тr | f(0) | f(1) | Pvp,r | Pvp, bar |
298 | 0,42 | -7,2860 | -10,0247 | 0,0000 | 0,0001 |
323 | 0,46 | -6,2699 | -8,2282 | 0,0000 | 0,0006 |
348 | 0,49 | -5,4061 | -6,7626 | 0,0001 | 0,0033 |
373 | 0,53 | -4,6634 | -5,5563 | 0,0004 | 0,0139 |
398 | 0,57 | -4,0188 | -4,5563 | 0,0013 | 0,0474 |
423 | 0,60 | -3,4544 | -3,7228 | 0,0036 | 0,1353 |
448 | 0,64 | -2,9566 | -3,0250 | 0,0090 | 0,3339 |
473 | 0,67 | -2,5146 | -2,4391 | 0,0196 | 0,7303 |
498 | 0,71 | -2,1198 | -1,9462 | 0,0387 | 1,4434 |
523 | 0,74 | -1,7652 | -1,5313 | 0,0703 | 2,6187 |
548 | 0,78 | -1,4453 | -1,1823 | 0,1186 | 4,4171 |
Корреляция Риделя