Cтраница 2
При нормальном давлении нераздельнокипящая смесь этилового спирта и воды имеет температуру кипения 78 15 С и содержит 95 57 % мае. [16]
При нормальном давлении нераздельнокипящая смесь этиловог спирта и воды имеет температуру кипения 78 15 С и содержр 95 57 % мае. [17]
При нормальном давлении нераздельнокипящая смесь этилового спирта и воды имеет температуру кипения 78 15 С и содержит 95 57 % мае. [18]
Растворы такого состава представляют собой азеотролные, нераздельнокипящие смеси, которые, несмотря на различные температуры кипения чистых компонентов, не могут быть разделены перегонкой. О способах разделения азеотропных смесей будет сказано ниже. [19]
Растворы такого состава представляют собой азеотропные, нераздельнокипящие смеси, которые, несмотря на различные температуры кипения чистых компонентов, не могут быть разделены перегонкой. О способах разделения азеотропных смесей будет сказано ниже. [20]
Свойство многих химических соединений образовывать азео-тропные, нераздельнокипящие смеси с водой в последнее время все чаще используется для очистки производственных сточных вод химических предприятий от загрязнений. [21]
Однако второй закон Коновалова, устанавливающий положение нераздельнокипящей смеси на кривой равновесия, не дает основания сделать какое-либо заключение об изменении состава нераздельнокипящей смеси при изменении давления. Эта задача была разрешена Вревским теоретически и подтверждена экспериментально. [22]
Многие органические вещества образуют с водой азеотропные или нераздельнокипящие смеси. Азеотропны & смеси, обладающие неограниченной взаимной растворимостью ( например, этиловый спирт, ацетонитрил, масляная кислота), называются гомоазеотропами и чаще всего характеризуются минимальной температурой кипения. Перегонка гомоазеотропов с начальной концентрацией Са, совпадающей с концентрацией постояннокипя-щей смеси, бесполезна для разделения компонентов смеси. Однако сточные воды в подавляющем большинстве случаев имеют начальную концентрацию органических примесей Сь которая значительно меньше их концентрации в азеотропной смеси. [23]
В такой формулировке второго закона Вревского связь состава нераздельнокипящей смеси и затраты энергии на испарение дана в неявном виде. Однако она легко может быть установлена на основании первого закона. Согласно этому закону, при повышении температуры раствора двух жидкостей в парах возрастает относительное содержание того компонента, испарение которого требует большей затраты энергии. Используя это основное положение, Вревский дает новую, более глубокую по содержанию формулировку второго закона, установленного им: При повышении температуры растворов, упругость пара которых имеет максимум, в нераздельнокипящей смеси возрастает относительное содержание того компонента, испарение которого требует большей затраты энергии. [24]
![]() |
Состав тройных нераздельнокипящих смесей при нормальном давлении. [25] |
В табл. 38 приводятся данные о составе некоторых тройных нераздельнокипящих смесей, в которые входят вода и этиловый спирт. [26]
Азеотропная ректификация основана на свойстве многих химических соединений образовывать азеотропные, нераздельнокипящие смеси с водой. При азеотропной ректификации сточная вода из емкости направляется в колонну, обогреваемую глухим или острым паром, где отгоняется часть воды в виде азеотропной смеси с загрязняющим компонентом. Из нижней части колонны выходит очищенная вода. Пары, выходящие через верх колонны, поступают в конденсатор. Конденсат после дополнительного охлаждения направляется в сепаратор, где разделяется на два слоя: водный и органический. Водный слой из сепаратора сбрасывается в емкость исходной сточной воды, а органический, представляющий собой загрязняющий компонент, поступает на дальнейшую переработку или на повторное использование. [27]
На основании термодинамического анализа Вревский формулирует закон изменения состава нераздельнокипящей смеси с изменением температуры следующим образом: При изменении температуры растворов, кривая упругости пара которых имеет максимум, состав пара растворов и состав нераздельнокипящей смеси изменяются в том же направлении. [28]
Азеотропная ректификация основана на свойстве многих химических соединений образовывать а зеотропные, нераздельнокипящие смеси с водой. Сточная вода из емкости направляется в колонну, обогреваемую паром, где отгоняется часть воды в виде азеотропной смеси с загрязняющим компонентом. Из нижней части колонны выходит очищенная вода. Пары, выходящие через верх колонны, поступают в конденсатор. Конденсат после дополнительного охлаждения направляется в сепаратор, где разделяется на два слоя - водный и органический. Водный слой из сепаратора сбрасывается в емкость исходной сточной воды, а загрязняющий компонент поступает на дальнейшую переработку или на повторное использование. [29]
В этой колонне поступающая кислота разделяется на газообразный хлористый водород и нераздельнокипящую смесь, содержащую 20 3 % хлористого водорода. [30]