Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К

Ая часть курсовой работы

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине "Физика и естествознание. Часть 2"

Термодинамический анализ физико-химической системы

Вариант 13

Студент гр. Э-01:

Шарифулина В. В.

Преподаватель :

к.т.н., доц. Снежко А. А.

Красноярск 2013

Краткие теоретические сведения

Закон Гессадля стандартных условий (температура 298 К и давление 101325 Па):

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (1)

Для расчетов теплового эффекта реакции при любой температуре ( Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru ) применяют интегральную форму закона Кирхгофа:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (2)

Где Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru - разность сумм теплоемкостей конечных и начальных веществ с их стехиометрическими коэффициентами:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (3)

кон. нач.

Для проведения точных расчетов надо учитывать зависимости теплоемкости веществ от температуры, например:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (4)

Где Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru – коэффициенты, имеющие определенное численное значение для каждого вещества. В результате осуществления реакции изменение теплоемкости системы:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (5)

А уравнение закона Кирхгофа приобретает вид:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (6)

Изменение энтропии системы, в которой протекает реакция, находя по следующей формуле (для стандартных условий):

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (7)

кон. нач.

При температуре, отличающейся от стандартной, изменение энтропии рассчитывают по уравнению:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (8)

При любой температуре и стандартных давлениях газообразных веществ изменение энергии Гиббса реакции рассчитывают с учетом температурных зависимостей теплового эффекта и энтропии по уравнению Гиббса-Гельмгольца:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (9)

А для равновесной температуры находят изменение энергии Гиббса по уравнению:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (10)

Константу равновесия для данной температуры вычисляют по величине изменения энергии Гиббса, используя следующее уравнение термодинамики:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (11)

Исходные данные

Таблица 1. Химические реакции для термодинамических расчетов

Номер задания Уравнение реакции T, К
ZnO + CO = Zn +CO2

Таблица 2. Термодинамические свойства веществ

№ п/п Вещество Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru , Дж/моль Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru , Дж/моль·К Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru
Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru β γ
ZnO 43,5 48.99 5,1·10-3 -912000
CO 197.4 28.41 4.1·10-3 -46000
Zn 41,59 22,38 10,04·10-3
CO2 213.6 44.14 9.04·10-3 -853000


Расчетная часть

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К.

По уравнению (1) находим:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru (∆H0zn + ∆H0CO2 ) – (∆H0ZnO+∆H0CO)

Подставим справочные данные о теплотах образования из таблицы 2:

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru 0-393500-(-349000-110500) =66000Дж/моль

Вывод: так как полученный тепловой эффект – положительная величина, то в результате протекания этой реакции в прямом направлении поглощается теплота.

Выпишем уравнения температурной зависимости теплоемкости реагентов (используя таблицу 2):

СР(ZnO)=48,99+5,1· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru T-9,12· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru

CP(CO)=28,41+4,1· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru T-0,46· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru

CP(Zn)=22,38+10,04· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru T

CP(CO2)=44,14+9,04· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru T-8,53· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru

Определим изменение теплоемкости системы по уравнению (3):

∆CP=CP(Zn)+CP(CO2)-CP(CO)Р(ZnO)=(22,38+44,14-48,99-28,41)+(10,04+9,04-4,1-5,1)· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru T +(-8,53+0,46+9,12)· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru = -10,88+9,88 Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru T +1,05· Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru , Дж/K

Тепловой эффект реакции при 600К определим, интегрируя уравнение (6) с подстановкой рассчитанной зависимости для Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru :

Определяем тепловой эффект для температур 298К и 600К - student2.ru =66000+(-6528+3242,24)+(1778,4-438,692)+ +(-175+352,35) = 64231,3 Дж/моль

Вывод: изменение энтальпии при 600 К относительно теплового эффекта при стандартных условиях имеет меньшее значение, следовательно при температуре 600 К протекание процесса в прямом направлении сопровождается выделением теплоты.

Наши рекомендации