3 • Propriétés
des corps purs
82
3.3 Les gaz à un constituant
Application numérique
Considérons une compression isentropique d’un gaz à la température de
300 K telle que
et voyons la température obtenue dans 4 cas de
gaz : hélium, air, ammoniac et R-134a (fluide frigorigène).
Tableau 3.3 – Température de refoulement
suivant la nature du gaz et la valeur de γ.
D’après le tableau 3.3, on constate que la température de refoulement est très
sensible à la valeur de γ. Cette température de refoulement est très élevée
pour l’hélium alors qu’elle n’est que modérée pour le R-134a.
■ Potentiel chimique d’un gaz parfait
Le potentiel chimique rapporté aux grandeurs molaires a été défini par :
Utiliser les relations [3.11] pour l’enthalpie et [3.20a] pour l’entropie
conduit à :
Gaz
␥
T 2 (K)
He
1,66
0,397
568
Air
1,4
0,287
475
NH 3
1,31
0,236
439
R-134a
1,119
0,106
356
2
1
5
P
P
t =
=
1
g -
g
(
)
M h Ts
m =
-
( )
0
0 0
0
,
[ (
)
( , )
l n
l n ] a v e c ( ) 0
P
P
T P
M c T T
Ts T P
Tc
T rT P
h T
m
=
-
-
-
-
=
des corps purs
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3.3 Les gaz à un constituant
Application numérique
Considérons une compression isentropique d’un gaz à la température de
300 K telle que
et voyons la température obtenue dans 4 cas de
gaz : hélium, air, ammoniac et R-134a (fluide frigorigène).
Tableau 3.3 – Température de refoulement
suivant la nature du gaz et la valeur de γ.
D’après le tableau 3.3, on constate que la température de refoulement est très
sensible à la valeur de γ. Cette température de refoulement est très élevée
pour l’hélium alors qu’elle n’est que modérée pour le R-134a.
■ Potentiel chimique d’un gaz parfait
Le potentiel chimique rapporté aux grandeurs molaires a été défini par :
Utiliser les relations [3.11] pour l’enthalpie et [3.20a] pour l’entropie
conduit à :
Gaz
␥
T 2 (K)
He
1,66
0,397
568
Air
1,4
0,287
475
NH 3
1,31
0,236
439
R-134a
1,119
0,106
356
2
1
5
P
P
t =
=
1
g -
g
(
)
M h Ts
m =
-
( )
0
0 0
0
,
[ (
)
( , )
l n
l n ] a v e c ( ) 0
P
P
T P
M c T T
Ts T P
Tc
T rT P
h T
m
=
-
-
-
-
=
