要是CO2,以及一定量的CH4和少量N2。随着气相成分的变化,CO2 和CH4的偏压力变得几乎相等。N2的偏压力总是比CO2 和CH4小一个数量级;NH3的偏压力总是很小(图中没有表示)。反应达到1 mol之前,定体积气相的偏压力小于定压力气相的偏压力。如果继续反应超过1.0 mol,定体积气相的偏压力将继续增加,并将大于定压力气相的偏压力,并保持不变。相反, l反应达到1.0 mo之前,定压力气相的体积小于定体积气相的体积。如果反应持续,超过1.0 mol时,定压力气相的体积将大于定体积气相的体积。
?例8——表面络合作用
PHREEQC 包括三个表面络合模型:(1)根据默认值,使用没有明确计算扩散层组分的双层模型。 (2) 也可选择有明确计算扩散层组分的静电双层模型(-diffuse_layer)。 (3) 最后,可能选择使用非静电模型 (-no_edl)。根据下面的修改,在Dzombak and Morel (1990) 将静电模型归纳为双层模型: (1) 表面层可能有超过两种的键联位置,(2)不包括表面析出,(3)根据Borkovec 和 Westall (1983),可选择使用电荷势联系公式,它明确计算了扩散层组分(-diffuse_layer)。 非静电模型不考虑表面络合形成中产生的表面电荷的影响,其表面络合的数学处理结果很象没有活度系数项的水溶液络合。下列归纳除来的没有明确计算扩散层组分的例子来自于Dzombak 和Morel (1990, 第8章)。
在氧化物表面,假定有强和弱两种类型的位置进行水合氧化铁吸附锌的模拟。质子和锌离子两种键型竞争,可用质量作用描述。表面物质的活度大小取决于由表面电荷的变化引起的表面电势。
该例中,描述了在0.1m硝酸钠电解液中锌浓度较低(10-7 m)和较高(10-4 m)时,以PH值为函数的水合氧化铁吸附锌的变化。要求三个关建字数据块确定模拟的表面络合数据:SURFACE_MASTER_SPECIES,SURFACE_SPECIES,和SURFACE。在默认数据块文件中SURFACE_MASTER_SPECIES数据块用两个键位定义了以名为“Hfo”(水合氧化铁)的化学键。在数据库文件中,化学键的名字由表面物质的名字“Hfo”组成,之后可加上一个下划线合一个小写的化学键名表示,“Hfo_w”和“Hfo_s”分别表示强和弱。只有单个表面物质存在两个或多个化学键时,必须用。下划线符号中,一个化学键位用一个摩尔平衡方程表示,(该例中为Hfo_w 和 Hfo_s),表面用单个电荷—电势方程和电荷平衡方程表示(该例中为Hfo)。这样,每个变面层物质中,每个化学键上的电荷将需要单个电荷—电势方程或电荷平衡方程表示。
表27—例8输入数据的设置
TITLE Example 8.--Sorption of zinc on hydrous iron oxides. SURFACE_SPECIES
Hfo_sOH + H+ = Hfo_sOH2+ log_k 7.18 Hfo_sOH = Hfo_sO- + H+ log_k -8.82 Hfo_sOH + Zn+2 = Hfo_sOZn+ + H+ log_k 0.66 Hfo_wOH + H+ = Hfo_wOH2+ log_k 7.18 Hfo_wOH = Hfo_wO- + H+ log_k -8.82 Hfo_wOH + Zn+2 = Hfo_wOZn+ + H+ log_k -2.32 SURFACE 1 Hfo_sOH 5e-6 600. 0.09 Hfo_wOH 2e-4 SOLUTION 1 units mmol/kgw pH 8.0 Zn 0.0001 Na 100. charge N(5) 100. SOLUTION 2 units mmol/kgw pH 8.0 Zn 0.1 Na 100. charge N(5) 100. USE solution none #
# Model dedinitions # PHASES Fix_H+ H+ = H+ log_k 0.0 END #
# Zn = 1e-7 #
SELECTED_OUTPUT file ex8.sel molalities Zn+2 Hfo_wOZn+ USE solution 1 USE surface 1
Hfo_sOZn+ EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -5.0 NaOH 10.0 END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -5.25 NaOH 10.0 END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -5.5 NaOH END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -5.75 NaOH END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -6.0 NaOH END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -6.25 NaOH END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -6.5 NaOH END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -6.75 NaOH END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -7.0 NaOH END
USE solution 1
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -7.25 NaOH 10.0 END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -7.5 NaOH 10.0 END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -7.75 NaOH END
USE solution 1 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -8.0 NaOH END #
# Zn = 1e-4 # USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -5.0 NaOH END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -5.25 NaOH END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -5.5 NaOH END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -5.75 NaOH END
USE solution 2 USE surface 1
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -6.0 NaOH 10.0 END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -6.25 NaOH 10.0 END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 2 Fix_H+ -6.5 NaOH 10.0 END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -6.75 NaOH 10.0 END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -7.0 NaOH 10.0 END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -7.25 NaOH 10.0 END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -7.5 NaOH 10.0 END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -7.75 NaOH 10.0 END
USE solution 2 USE surface 1 EQUILIBRIUM_PHASES 1 Fix_H+ -8.0 NaOH 10.0 END
PHREEQC中,Dzombak 和 Morel (1990)总结的表面络合反应在默认数据库文件中由
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