HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Если газовое пространство герметично закрыто под высоким давлением азота, может ли тогда испаряться насыщенный пар бензола?

2017-04-19View Original

Thread Content

Можно ли спросить: если газовое пространство резервуара с бензолом герметично закрыто азотом под высоким давлением, может ли все еще испаряться насыщенный пар бензола? Согласно принципу давления насыщенного пара, верно ли понимание, что если давление азота превышает давление насыщенного пара бензола, то бензол не может выделяться в газофазу? Или, независимо от того, каким газом заполнен газовый пространство и под каким высоким давлением он находится, если это не бензольные газы, то пары бензольных газов должны быть выведены до достижения насыщенного давления пара? ? Какое понимание верно?
Reply #22017-04-19
Лично я считаю, что первое объяснение верно!
Reply #32017-04-19
Бензол все равно будет испаряться в атмосферу; атмосферное давление может быть выше насыщенного парового давления бензола
Reply #42017-04-19
О проблеме насыщенного давления пара. http://bbs.hcbbs.com/thread-1371098-1-1.html Это пост, который я раньше опубликовал; на самом деле я всё ещё немного в замешательстве. Тогда я плохо знал форум, поэтому ничего дальнейшего не произошло.
Reply #52017-04-19
Азотная герметизация позволяет эффективно снизить испарение среды и уменьшить потери материала, однако из-за процесса дыхания резервуаров все же имеются небольшие потери
Reply #62017-04-20
Жидкость в баллоне обязательно будет испаряться; она перестанет испаряться только тогда, когда её давление пара достигнет уровня насыщенного пара. Например, насыщенное паровое давление среды составляет 10 кПа (абсолютное давление), а давление нитрогенной заглушки — 0,6 МПа. Давление в том баллоне составляет сумму давления пара жидкости при 10 кПа и давления азота. При дыхании неизбежно выходит небольшое количество жидкости
Reply #72017-04-20
Лично я считаю, что и первый, и второй ответ имеют отношение к теме, но следует мыслить с использованием подхода, предложенного во втором ответе. Потому что согласно закону давления Дальтона, «в газовой смеси в любом сосуде, если между составляющими не происходит химических реакций, каждый газ равномерно распределяется по всему объему сосуда; давление, которое он создает, равно давлению, которое он бы создал, если бы занимал весь сосуд в одиночку». Другими словами, давление определенного количества газа в контейнере с фиксированным объемом зависит только от температуры. ”Но обратите внимание, это идеальный газ. Газы в реальном производстве, конечно, не являются идеальными газами, но при низком давлении их можно приближенно считать идеальными газами ; Возникает вопрос: какое давление считается низким, или насколько давление должно быть близким к низкому, чтобы его считать таковым? Лично я считаю, что у разных веществ существуют значительные различия в том, насколько сильно давление может изменить расстояния между молекулами. Например, если в критическом состоянии вещество сжать до жидкого состояния, это непременно приведет к изменениям. Если критические условия очень высоки, то требуемое давление также будет очень высоким; его невозможно достичь в промышленном производстве — это возможно только в лабораторных условиях. В таком случае можно рассматривать газ как идеальный. Поэтому ещё нужно проанализировать. Я проверил: критическая температура бензола составляет 288°C, а критическое давление — 4898 кПа. Это не очень высокие значения. Если использовать герметичную упаковку из азота под высоким давлением, это существенно повлияет на парциальное давление бензола. Очевидно, что закон Далтона о парциальных давлениях идеальных газов здесь не применим. Итак, что касается вашего вопроса, то испарение бензола или его насыщенное давление пара под действием высокого давления азота будут в определенной степени зависеть от этих факторов. Давайте анализировать каждую конкретную проблему отдельно.
Reply #82017-04-27
Последнее изменение в этом посте было сделано lmrabbit 27.04.2017 в 16:54. У молекул на поверхности любой жидкости, даже твердого тела, есть тенденция отрываться от поверхности и улетать в космос – это процесс испарения/сублимации. В то же время молекулы газа, образующиеся в космосе, из-за своего непрерывного движения также имеют тенденцию превращаться в жидкость или твердое тело – это процессы конденсации/дефрагментации. Поэтому даже если в резервуаре находится твердое вещество, похожее на металл, независимо от уровня давления азота внутри резервуара, теоретически всегда будет существовать пар этого вещества (даже в очень малых количествах)
Reply #92017-04-27
Любой металл может испаряться при любой температуре (за исключением абсолютного нуля), однако у подавляющего большинства металлов при комнатной температуре насыщенное давление пара крайне низкое (за исключением ртути). Поэтому в атмосфере можно считать, что газообразных металлов нет, но это не значит, что их совсем нет. Рядом с печами для производства стали температура очень высока, поэтому железо может существовать в газообразном состоянии в воздухе в значительных концентрациях. Однако лишь незначительная часть его распространяется по всей атмосфере. В местах, находящихся на некотором расстоянии от печей, температура воздуха сильно снижается, в результате чего насыщенное давление пара железа также снижается. Большая часть железного пара, попадающего в такие места, конденсируется в жидкое железо или превращается в мелкий порошок железа, либо оседает на частицах пыли в воздухе. Кроме того, ртуть может превращаться в ртутный пар при повышении давления и температуры. Автор: Эй Ийинг. Ссылка: https://www.zhihu.com/question/38395883/answer/76203409. Источник: Zhihu. Авторские права принадлежат автору. Для коммерческого использования необходимо получить разрешение у автора; при некоммерческом использовании просьба указывать источник.
Reply #102017-04-27
Первая часть слов Кингчэн Цзюня совершенно верна! Во второй части предложения, вероятно, более точно будет использовать общее давление (давление азота и паров органических жидкостей) и давления отдельных органических компонентов.
Reply #112017-04-28
Раньше я тоже считал, что азотный слой действует как пленка, покрывающая летучую жидкость и препятствующая её испарению. Но потом я подумал, что в силу теплового движения молекул при наличии газа происходит их смешивание, а молекулы продолжают двигаться. Однако под действием давления процесс испарения существенно замедляется, поэтому испаряется меньше вещества. Если вы проверите состав азота в этом слое, то обязательно найдете молекулы летучих газов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.