Термодинамический расчет химической реакции в температурном интервале

Методика расчета тепловых эффектов химических реакций в стандартных условиях. Удельная теплоемкость меди в жидком состоянии. Определение динамики изобарно-изотермического потенциала. Вычисление коэффициента изменения энтропии при фазовом переходе.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.08.2014
Размер файла 252,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Термодинамика - наука о взаимопревращениях различных форм энергии и законах этих превращений. Термодинамика базируется только на экспериментально обнаруженных объективных закономерностях, выраженных в двух основных началах термодинамики.

Термодинамика изучает:

Переходы энергии из одной формы в другую, от одной части системы к другой;

Энергетические эффекты, сопровождающие различные физические и химические процессы и зависимость их от условий протекания данных процессов;

Возможность, направление и пределы самопроизвольного протекания процессов в рассматриваемых условиях, и различные виды равновесия.

Изучение законов, которые описывают химические и физические равновесия, имеет особое значение в химической термодинамике; их знание позволяет решать, не прибегая к опыту, многие важнейшие задачи, встречающиеся в производственной, проектной и научно-исследовательской работе. Главными задачами являются следующие:

1) определение условий, при которых данный процесс становится возможным (без совершения работы извне);

2) нахождение пределов устойчивости изучаемого вещества (совокупности веществ) в тех или иных условиях;

3) выяснение, каким путем можно уменьшить количество получающихся при реакции нежелательных веществ или даже вовсе избежать их образования, т.е. подавить или устранить побочные реакции;

4) выбор оптимального режима процесса (температуры, давления, концентрации реагентов) и т.д.

Целью термодинамического расчета является определение теплового эффекта заданной химической реакции и возможность ее протекания в заданном интервале температур.

Задание: Провести термодинамический расчет для химической реакции в интервале температур от 298 до 1500 К:

.

В таблице 1 приведены справочные данные некоторых термодинамических величин.

Таблица 1 - Термодинамические величины

Вещество

Теплоемкость, Дж/(мольK)

Коэффициенты уравнения

-167,36

93,93

62,34

23,85

-

-

-110,5

197,4

28,41

4,1

-0,46

-

0

33,3

22,64

6,28

-

1356

13,02

-393,5

213,6

44,14

9,04

-8,53

-

1. Расчет теплового эффекта химической реакции при стандартных условиях

Тепловым эффектом реакции называется теплота, выделяющаяся или поглощающаяся при реакции, протекающей термодинамически необратимо при равенстве температур начала и конца процесса.

За стандартные условия принимают температуру 298 К и давление 0,1 МПа. Расчеты тепловых эффектов химических реакций основаны на законе Гесса: "Тепловой эффект химических реакций зависит только от вида и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути процесса". Закон Гесса применим к процессам, которые проводят при постоянном объеме или давлении.

Тепловые эффекты химических реакций в стандартных условиях можно рассчитать по табличным значениям стандартных теплот образования Н0обр или стандартных теплот сгорания Н0сгор.

Стандартной теплотой образования данного вещества называется тепловой эффект образования 1 моля рассматриваемого вещества из простых веществ, устойчивых в этих условиях.

Стандартной теплотой сгорания данного вещества называется тепловой эффект реакции окисления 1 моля этого вещества кислородом с образованием высших оксидов, входящих в это вещество.

По закону Гесса следует, что тепловой эффект реакции равен разности между стандартными теплотами образования продуктов реакции и исходных веществ с учетом стехиометричемких коэффициентов.

, (1)

где - тепловой эффект химической реакции при стандартных условиях; - стехиометрические коэффициенты.

Если тепловой эффект реакции положительный, то процесс называется эндотермическим, если тепловой эффект реакции отрицательный, то процесс называется экзотермическим.

Подставляя числовые значения, получим:

.

Реакция является экзотермической, проходит с выделением тепла.

2. Расчет теплового эффекта химической реакции по уравнению Кирхгофа

Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры выражается уравнением Кирхгофа:

, (2)

где - тепловой эффект химической реакции при температуре Т; - разность теплоемкостей продуктов реакции и исходных веществ с учетом стехиометрических коэффициентов.

(3)

Для расчетов необходимо знать зависимость теплоемкости от температуры для исходных веществ и продуктов реакции, выражаемую уравнением (4):

, (4)

где б, в, г - коэффициенты, которые определяются опытным путем.

Подставляем в уравнение (4) значения из таблицы 1:

,

,

,

.

При температуре 1356 К, входящей в интервал расчета, медь претерпевает фазовое превращение первого рода.

Удельная теплоемкость меди в жидком состоянии:

.

Из уравнений (3), (4) следует:

, (5)

где , , - разность коэффициентов б, в, г продуктов реакции и исходных веществ с учетом стехиометрических коэффициентов.

, (6)

, (7)

. (8)

Для процесса, проходящего в интервале температур 298-1356 К, получим разность коэффициентов б, в, г:

.

.

.

Согласно выражению (5), уравнение зависимости теплоемкости от температуры, в интервале температур 298-1356 К, выглядит следующим образом:

.

Аналогично производим вычисления зависимости теплоемкости от температуры, в интервале температур 1356-1500 К, учитывая уравнение температурной зависимости удельной теплоемкости меди при температуре фазового перехода.

.

.

.

.

Уравнение теплового эффекта химической реакции, с учетом фазового перехода, будет иметь вид:

, (9)

Проинтегрировав уравнение (9) и подставив числовые значения температур, получим:

, (10)

где

Подставляя остальные числовые значения, получим:

.

Значение теплового эффекта химической реакции . Это означает, что в ходе реакции выделяется тепло. Процесс является экзотермическим.

3. Расчет изменения изобарно-изотермического потенциала

Критерием принципиальной осуществимости процесса при постоянном давлении и температуре является изменение изобарно-изотермического потенциала (энергии Гиббса).

, (11)

где - изменение энтальпии; - изменение энтропии.

Условие принципиальной осуществимости процесса, т.е. возможности протекания реакции в прямом направлении без затраты энергии, является неравенство . Неравенство свидетельствует о невозможности протекания процесса. Признаком завершенности процесса и установлении термодинамического равновесия в системе является условие .

Для начала рассчитаем величину - разность стандартных абсолютных энтропий продуктов реакции и исходных веществ с учетом их стехиометрических коэффициентов:

. (12)

.

Уравнение для с учетом фазового перехода будет иметь вид:

, (13)

где:

= - изменение энропии при фазовом переходе.

Предварительно проинтегрировав уравнение (13), подставим числовые значения:

.

Уравнение изменения энергии Гиббса имеет вид:

. (14)

теплоемкость химический изобарный энропия

Рассчитаем данную величину:

.

Изменение энергии Гиббса при 1500 К:

.

Возможен самопроизвольный процесс в прямом направлении.

Заключение

Проведен расчет химической реакции.

Реакция протекает с выделением тепла и является экзотермической, так как Н< 0.

Реакция термодинамически возможна в области температур начиная с 298 К до 1500 К, так как в этой области температур энергия Гиббса G < 0.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Зависимость от температуры величины теплового эффекта и изменения энтропии. Термодинамический анализ реакций. Оценка среднего значения теплового эффекта в интервале температур. Расчет количества фаз, независимых компонентов и числа степеней свободы.

    контрольная работа [544,2 K], добавлен 02.02.2012

  • Термодинамика как наука о взаимопревращениях различных форм энергии и законах этих превращений, предмет и методы ее исследований. Определение теплового эффекта заданной химической реакции и возможность ее протекания в заданном интервале температур.

    контрольная работа [269,9 K], добавлен 15.03.2015

  • Газовые смеси, теплоемкость. Расчет средней молярной и удельной теплоемкости. Основные циклы двигателей внутреннего сгорания. Термический коэффициент полезного действия цикла дизеля. Водяной пар, паросиловые установки. Общее понятие о цикле Ренкина.

    курсовая работа [396,8 K], добавлен 01.11.2012

  • Свойства рабочего тела. Термодинамические циклы с использованием двух рабочих тел. Значение средних теплоемкостей. Параметры газовой смеси. Теплоемкость различных газов, свойства воды и водяного пара. Термодинамический цикл парогазовой установки.

    курсовая работа [282,2 K], добавлен 18.12.2012

  • Расчет термодинамических параметров быстроходного автомобильного дизельного двигателя со смешанным теплоподводом в узловых точках. Выбор КПД цикла Карно в рабочем интервале температур. Вычисление значений термического коэффициента полезного действия.

    курсовая работа [433,2 K], добавлен 13.07.2011

  • Кинетика химических реакций и массообмена пористых углеродных частиц с газами с учетом эндотермической реакции и стефановского течения. Влияние температуры и диаметра частицы на кинетику химических реакций и тепломассообмен углеродной частицы с газами.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 14.03.2008

  • Первый закон термодинамики. Обратимые и необратимые процессы. Термодинамический метод их исследования. Изменение внутренней энергии и энтальпии газа. Графическое изображение изотермического процесса. Связь между параметрами газа, его теплоемкость.

    лекция [438,5 K], добавлен 14.12.2013

  • Определение политропного процесса. Способы определения показателя политропы. Вычисление теплоемкости и количества теплоты процесса. Расчет термодинамических свойств смеси, удельных характеристик процесса. Проверка расчётов по первому закону термодинамики.

    контрольная работа [170,2 K], добавлен 16.01.2013

  • Измерение изменения объема воды при нагреве её от 0 до 90 градусов. Расчет показателя коэффициента термического расширения воды. Понятие фазового перехода как превращения вещества из одной термодинамической фазы в другую при изменении внешних условий.

    лабораторная работа [227,4 K], добавлен 29.03.2012

  • Особенности осуществления ядерных реакций, их сопровождение энергетическими превращениями. Термоядерные реакции в природных условиях. Строение ядерного реактора. Цепные ядерные реакции, схема их развития. Способы и области применения ядерных реакций.

    презентация [774,1 K], добавлен 12.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.