Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Термодинамические свойства химически реагирующих систем

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИ РЕАГИРУЮЩИХ СИСТЕМ  [c.217]

Книга представляет собой учебное пособие по курсу Теория теплофизических свойств веществ для студентов-теплофизнкпв и содержит методологию использования термодинампческого подхода к расчету термодинамических евойста самых разнообразных объектов — от чистого однофазного вещества до химически реагирующих многокомпонентных и многофазных систем.  [c.2]

Материал книги сложился в результате многолетнего чтения курса Э. Э. Шпильрайном в Московском энергетическом институте и П. М. Кессельманом в Одесском технологическом институте холодильной промышленности. По замыслу авторов книга должна научить читателя прежде всего методическому применению термодинамического подхода к расчету термодинамических свойств самых разнообразных объектов — от чисто ю однофазного вещества до химически реагирующих многокомпонентных и многофазных систем.  [c.3]


При высоких температурах любой газ представляет собой химически реагирующую смесь различных компонентов. Компонентами могут быть молекулы, атомы, ионы и электроны. В дальнейшем будут рассматри ваться лишь смеси, состоящие из атомов одного сорта и их различных ионов и электронов, т. е. смеси, представляющие собой плазму. Расчет термодинамических свойств таких смесей, как известно, состоит из расчета состава смеси и из последующего расчета ее термодинамических свойств по данным о составе смеси и термодинамическим свойствам компонентов. Для определения состава смеси необходимо решить систему уравнений для концентраций, включающую уравнения закона действующих масс для всех реакций, могущих идти в смеси, закона сохранения числа частиц и закона сохранения заряда. Для плазмы в общем случае эта система уравнений представляет собой систему трансцендентных уравнений. Однако, если пренебречь эффектами, связанными с кулоновским взаимодействием между ионами, электронами и нейтральными атол1ами, то система трансцендентных уравнений переходит в систему нелинейных алгебраических уравнений. При не очень высоких плотностях система нелинейных алгебраических уравнений мало отличается от системы трансцендентных уравнений, и, если от расчетов не требуется большой точности, пренебрежение эффектами, связанными с кулоновским взаимодействием, допустимо. При тех же условиях можно пренебречь влиянием кулоновских полей ионов и электронов и при расчетах термодинамических свойств плазмы. Оценку влияния кулоновского взаимодействия на термодинамические свойства ионизованных газов, на концентрации ионов и электронов и на уравнение состояния можно найти, например, в работах [1—5],  [c.3]

Химическая термодинамика занимается изучением химических процессов с термодинамической точки зрения и в отличие от технической рассматривает явления, в которых происходят знутрп-молекулярные изменения рабочего тела при сохранении гтомами молекул своей индивидуальности. Образование новых веществ (рабочего тела) или разложение веществ осуществляется в результате химической реакции. Для химического процесса характерно изменение числа и расположения атомов в молекуле реагирующих веществ. В ходе реакции разрушаются старые и возникают новые связи между атомами. В результате действия сил связей шэоисхо-дит выделение или поглощение энергии. Энергия, которая может проявляться только в результате химической реакции, называется химической энергией. Химическая энергия представляет собой часть внутренней энергии системы, рассматриваемой в момент химического превращения, ибо в запас внутренней энергии входит не только кинетическая и потенциальная энергия молекул, но и ншергия электронов, энергия, содержащаяся в атомных ядрах, лучистая энергия. Отличительным признаком химической реакции является изменение состава системы в результате перераспределения массы между реагирующими веществами в изолированной системе. Если же система не изолирована от окружающей среды, то свойства ее должны зависеть также от количества вещества, введенного в систему или выведенного из нее. Если, например, в калориметрическую бомбу поместить смесь из двух объемов водорода и одного объема кислорода (гремучий газ), то, несмотря на отсутствие теплообмена, происходит реакция с образованием водяного пара  [c.191]



Смотреть страницы где упоминается термин Термодинамические свойства химически реагирующих систем : [c.196]    [c.211]    [c.50]    [c.189]    [c.198]    [c.406]    [c.48]   
Смотреть главы в:

Основы теории теплофизических свойств веществ  -> Термодинамические свойства химически реагирующих систем



ПОИСК



Глава одиннадцатая. Термодинамические свойства химически реагирующих систем

Свойства системы

Свойства термодинамические

Система химическая

Термодинамическая система



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте