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时间:2020-04-10
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1、第二章流体的p-V-T关系§1、纯物质的p-V-T关系§2、气体的状态方程§3、对比状态原理及其应用§4、真实气体混合物的p-V-T关系§5、液体的p-V-T关系第二章流体的p-V-T关系本章要求:1.了解纯物质的P-T图和P-V图2.正确、熟练地应用R-K方程、两项维力方程计算单组分气体的P-V-T关系3.正确、熟练地应用三参数普遍化方法计算单组分气体的P-V-T关系4.了解计算真实气体混合物P-V-T关系的方法,并会进行计算。第二章流体的p-V-T关系本章可解决的实际问题:1.流体的P-V-T关系可直接用于设计如:1)一定T、P下,ρ?Vm?2)管道直径的选取
2、:流量3)储罐的承受压力:P2.利用可测的热力学性质(T,P,V,Cp)计算不可测的热力学性质(H,S,G,f,φ,α,γ)(将在第三、四章介绍)第二章流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系图2-1物质的p-V-T相图第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系图2-2纯物质的p-T图第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系c点:临界点(CriticalPoint),该点表示纯物质汽-液两相可以共存的最高温度Tc和最高压力Pc。在图中高于Tc和Pc,由虚线隔开的区域成为密流区,密流区的流体称超临界流体或简称流体,在这个区域
3、流体的属性不同与气体也不同于液体,它具有特殊的属性。第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系图2-3纯物质的p-V图第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系对于纯物质而言,在单相区里,P-V-T三者之间存在着一定的函数关系,用数学式表示为:(隐函数关系)f(T,V,P)=0第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系显函数关系:第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系第二章 流体
4、的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系第二章 流体的p-V-T关系——纯物质的p-V-T关系第二章 流体的p-V-T——纯物质的p-V-T关系第二章 流体的p-V-T关系——气体的状态方程状态方程是流体p-V-T的解析表达式。既有将p作为函数(T,V作自变量)的形式如,p=p(T,V),也有以V为函数(T,p作自变量)的形式,如V=V(T,p)。这两种形式所适用的范围有所不同。目前以前者为普遍,也是介绍和应用的重点。第二章 流体的p-V-T关系——气体的状态方程应当注意,以T,V为自变量的状态方程,虽然能方便地用以T,V为独立变量的系统的性质计
5、算,但也可以用于以T,p为独立变量的系统的性质计算,只是计算时需要先计算V(类似于数学上的求反函数)。对于T,p为自变量的情况也是相似的。第二章 流体的p-V-T关系——气体的状态方程从研究方法上看,状态方程可以分为理论型、经验型和半理论型;从形式上看,又可以分为立方型(可化为V的三次多项式)和高次型。第二章 流体的p-V-T关系——气体的状态方程状态方程的应用:(1)精确计算广泛范围内的p-V-T数据,减少实验数据工作量;(2)用状态方程计算不能实验测定的其他热力学性质;(3)状态方程用进行相平衡计算,如饱和蒸汽压、气液平衡、液液平衡等。第二章 流体
6、的p-V-T关系——气体的状态方程1理想气体状态方程?2维里方程?3立方型状态方程(两常数)4多常数状态方程(精密型)第二章 流体的p-V-T关系——气体的状态方程1、理想气体状态方程PV=nRT(1)理想气体的两个假设A.气体分子间无作用力?B.气体分子本身不占有体积第二章 流体的p-V-T关系——气体的状态方程(2)掌握理想气体气体状态方程需明确的三个问题�A.理想气体本身是假设的,实际上是不存在的。但它是一切真实气体当P→0时可以接近的极限,因而该方程可以用来判断真实气体状态方程的正确程度,即:真实气体状态方程在P→0时,应变为PV=nRT第二章
7、 流体的p-V-T关系——气体的状态方程(2)掌握理想气体气体状态方程需明确的三个问题�B.低压下的气体(特别是难液化的N2,H2,CO,CH4,…),在工程设计中,在几十个大气压(几个MPa)下,仍可按理想气体状态方程计算P、V、T:而对较易液化的气体,如NH3,CO2,C2H4(乙炔)等,在较低压力下,也不能用理想气体状态方程计算。第二章 流体的p-V-T关系——气体的状态方程(2)掌握理想气体气体状态方程需明确的三个问题�C.应用理想气体状态方程时要注意R的单位(第6页,表2-1)常用的是(SI制)?当T(K),P(Pa),V(m3/mol)时,R=8.
8、314J/
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