Cтраница 3
Отсюда следует, что уравнение состояния трехкомпонентной системы графически не может быть изображено плоскостной диаграммой. Однако, полагая давление практически неизменяемым, удается построить пространственную диаграмму, изображающую связь между концентрациями компонентов и температурой. Две оси, расположенные по чисто геометрическим соображениям под углом 60, служат для изображения концентрации двух компонентов. Ось, взаимно перпендикулярная к двум другим осям, сложит для изображения температуры. [31]
Для изображения систем из двух компонентов ( 5 HjO) при различных температурах служат плоскостные диаграммы в прямоугольной системе координат: по оси абсцисс откладываются концентрации ( обычно в массовых или молярных процентах) электролита, а по оси ординат - температура. [32]
Пропорциональность площади той или иной геометрической фигуры величине показателя лежит в основе других видов плоскостных диаграмм: треугольных, квадратных, прямоугольных. В треугольной диаграмме нужно так выбрать стороны и высоту треугольника, чтобы его площадь отвечала величине показателя. Для построения квадратной диаграммы нужно задать размер одной стороны, прямоугольной - двух сторон. Можно использовать и сравнение площадей круга; в этом случае задается радиус окружности. [33]
![]() |
Принципиальная схема экстракции двумя растворителями. [34] |
Поскольку в экстракционном процессе с двумя растворителями участвует не менее четырех веществ, то для определения условий экстракции и ее результатов нельзя пользоваться плоскостной диаграммой. [35]
![]() |
Принципиальная схема экстракции двумя растворителями. [36] |
Поскольку в экстракционном процессе с двумя растворителями участвует не менее четырех, веществ, то для определения условий экстракции и ее результатов нельзя пользоваться плоскостной диаграммой. [37]
![]() |
Диаграмма состояния системы лед - вода - пар. а - при атмосферном давлении. б - при высоких давлениях. [38] |
В зависимости от температуры и давления вода может находиться в трех агрегатных состояниях: лед, вода, пар. Пространственные и плоскостные диаграммы фазового состояния для однокомпонентной системы - чистой воды приведены на рис. 1.2. В них координатами являются переменные, входящие в уравнение состояния: температура t, давление р, удельный объем v; из них в качестве независимых переменных обычно принимают температуру и давление. При этом физический смысл имеют лишь точки, лежащие на поверхности плоскостей объемных диаграмм или на линиях их пересечений. [39]
![]() |
Основные типы плоскостных диаграмм - ленточная ( б, столбиковая ( а и секторная ( в. [40] |
Очень наглядно представлять результаты в виде диаграмм. Большей частью на плоскостных диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников одинаковой ширины с высотой ( или длиной), пропорциональной отражаемой величине. [41]
Существует множество видов графиков. Наиболее часто используются линейные графики, круговые, радиальные, фигурные, объемные и плоскостные диаграммы. Для отображения географического распределения данных используются картограммы и картодиаграммы. [42]
Практически ограничиваются изображением пространственных, а чаще плоскостных диаграмм, не отображающих влияние давления пара, а нередко и температуры. [43]
![]() |
Важнейшие характеристики, используемые для идентификации или описания фазового равновесия. [44] |
При построении фазовой диаграммы системы из п веществ необходимы следующие переменные: Т, Р и п - 1 мольных фракций. Взаимозависимость трех переменных можно отразить лишь посредством пространственных диаграмм, однако возможен и альтернативный подход, позволяющий упростить построение: можно использовать серию плоскостных диаграмм при определенных фиксированных значениях третьей переменной, либо контурами показывать значения третьей переменной на одной диаграмме. Мольный состав тройных систем представляется на плоской треугольной диаграмме, а мольный состав четырехкомпонентных систем - на пространственной диаграмме в виде правильного тетраэдра. Различные области фазовой диаграммы могут иметь различное смысловое значение, поскольку число фаз в них неодинаково, и может зависеть от числа компонентов в системе. Связь между числом компонентов, числом фаз и рядом переменных, определяющих состояние системы, обсуждаются в следующем разделе. [45]