UTILISATION DU DIAGRAMME
203
ln
p
éq
CO 2
p
éq
CO
d
=
5677
T
+ 5, 641.
Trois de ces droites se coupent à la température T i et ici encore, comme pour les
diagrammes d’ELLINGHAM, il est possible d’assigner une espèce chimique stable en
une région du plan c’est-à-dire quand la température et le rapport
p CO 2
p CO
sont délibérément choisis par l’opérateur.
Les courbes (a), (b) et (c) sont représentées à la figure 7.10.
Transformée de Boudouard
Obtention du fer à partir de ce point
ln(p
CO
2
/p CO )
Figure 7.10 – Recherche des conditions opératoires pour obtenir la réduction des oxydes
de fer en fer métallique par le mélange monoxyde de carbone/dioxyde de carbone fixé par
l’équilibre de BOUDOUARD
e) Étude du rapport
p CO 2
p CO
Boud.
imposé par l’équilibre de BOUDOUARD
L’équilibre de BOUDOUARD est l’équilibre qui existe entre le monoxyde de carbone,
le dioxyde de carbone et le carbone graphite solide :
C (graphite) + CO 2 (g)
=
2 CO (g)
équilibre (e)
Δ r G
◦
T (e) =
Δ r G ◦
T (1) − Δ r G ◦
T (2)
2
= 172, 5 − 0, 1759.T / kJ·mol
−1
.
Notre objectif est de calculer le rapport
p CO 2
p CO
Boud.
existant lorsque l’équilibre
existe. La constante standard de l’équilibre de BOUDOUARD s’écrit :
K
◦
T (Boud.) =
(p CO
éq ) 2
(p CO 2
éq )
.
203
ln
p
éq
CO 2
p
éq
CO
d
=
5677
T
+ 5, 641.
Trois de ces droites se coupent à la température T i et ici encore, comme pour les
diagrammes d’ELLINGHAM, il est possible d’assigner une espèce chimique stable en
une région du plan c’est-à-dire quand la température et le rapport
p CO 2
p CO
sont délibérément choisis par l’opérateur.
Les courbes (a), (b) et (c) sont représentées à la figure 7.10.
Transformée de Boudouard
Obtention du fer à partir de ce point
ln(p
CO
2
/p CO )
Figure 7.10 – Recherche des conditions opératoires pour obtenir la réduction des oxydes
de fer en fer métallique par le mélange monoxyde de carbone/dioxyde de carbone fixé par
l’équilibre de BOUDOUARD
e) Étude du rapport
p CO 2
p CO
Boud.
imposé par l’équilibre de BOUDOUARD
L’équilibre de BOUDOUARD est l’équilibre qui existe entre le monoxyde de carbone,
le dioxyde de carbone et le carbone graphite solide :
C (graphite) + CO 2 (g)
=
2 CO (g)
équilibre (e)
Δ r G
◦
T (e) =
Δ r G ◦
T (1) − Δ r G ◦
T (2)
2
= 172, 5 − 0, 1759.T / kJ·mol
−1
.
Notre objectif est de calculer le rapport
p CO 2
p CO
Boud.
existant lorsque l’équilibre
existe. La constante standard de l’équilibre de BOUDOUARD s’écrit :
K
◦
T (Boud.) =
(p CO
éq ) 2
(p CO 2
éq )
.
