Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Давление насыщенного пара, номограмма

Рис. 3.1. Номограмма для определения давления насыщенных паров углеводородов в зависимости от температуры при МПа. Рис. 3.1. Номограмма для <a href="/info/911225">определения давления насыщенных паров</a> углеводородов в зависимости от температуры при МПа.

Рис. /П1-4. Номограмма для определения давления насыщенного пара некоторых жидкостей, растворов и смесей Рис. /П1-4. Номограмма для <a href="/info/911225">определения давления насыщенного пара</a> <a href="/info/527472">некоторых жидкостей</a>, растворов и смесей
Рис. 34. Номограмма зависимости температуры кипения смеси углеводородов от атмосферного давления и от давления насыщенных паров при 38 °С. Рис. 34. <a href="/info/1333072">Номограмма зависимости температуры</a> <a href="/info/514858">кипения смеси</a> углеводородов от <a href="/info/17581">атмосферного давления</a> и от <a href="/info/6006">давления насыщенных</a> паров при 38 °С.
    НОМОГРАММА (ГРАФИК КОКСА) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И ВОДЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ. [c.220]

    Номограмма Максвелла составлена для вычисления давления насыщенных паров углеводородов и узких нефтяных фракций от 0,001 до 100 МПа с температурой кипения от О до 800°С. Исследо- [c.41]

Рис. 1,7. Номограмма для расчета давления насыщенного пара жидкостей Рис. 1,7. Номограмма для <a href="/info/133326">расчета давления насыщенного пара</a> жидкостей
Рис. 33. Различные варианты построения одной и той же номограммы для решения основного уравнения газового состояния и нахождения связи между значениями давления насыщенных паров воды и температурой. Рис. 33. <a href="/info/1531113">Различные варианты</a> построения одной и той же номограммы для решения <a href="/info/1780213">основного уравнения газового состояния</a> и нахождения <a href="/info/1849661">связи между значениями</a> <a href="/info/1708226">давления насыщенных паров воды</a> и температурой.
    Для определения давления насыщенных паров углеводородов могут быть использованы номограммы, показанные на рис. 3.1 и 3.2 [126]. По ним можно определять также температуры кипения углеводородов при разных давлениях. [c.99]


Рис. 35. Номограмма для определения давления насыщенных паров топлив При изменяющихся температуре и давлении. Рис. 35. Номограмма для <a href="/info/911225">определения давления насыщенных паров</a> топлив При изменяющихся температуре и давлении.
Рис. 146. Зависимость температуры образования паровых пробок от давления насыщенных паров и испаряемости бензина (номограмма). Рис. 146. <a href="/info/856174">Зависимость температуры образования</a> паровых пробок от <a href="/info/6006">давления насыщенных паров</a> и <a href="/info/308335">испаряемости бензина</a> (номограмма).
    Номограмма UOP составлена для вычисления давления насыщенных паров в интервале 1,3—1,07-105 Па для фракций с температурой кипения 160-650°С и в интервале температур 40— 370°С. Среднее отклонение расчета по уравнению составляет 1,57о, максимальное 4%. [c.41]

    По номограмме этому давлению пара бензола соответствует температура вспышки— 14°. Вычисляем давление насыщенного пара при температуре вспышки этилового спирта. [c.155]

    Для пересчета давления насыщенных паров по Рейду в истинное предложено несколько эмпирических формул и номограмм, однако точность их невысока и для практических целей часто используют величину давления насыщенных паров по Рейду. [c.176]

    На рис. 1,7 представлена комбинированная номограмма для расчета давления насыщенного пара жидкостей по уравнению [c.44]

    Температура, при которой начинают образовываться паровые пробки, может быть определена по номограмме (рис. 1. 5) в зависимости от содержания в бензине фракций до 70 С и его давления насыщенных паров. [c.62]

    При изучении фракционного состава нефтей и проведении технологических расчетов аппаратуры приходится пересчитывать давление насыщенных паров нефтепродуктов при одной температуре на давление при другой, а также температуру кипения нефтяных фракций от одного давления к другому. Для осуществления таких пересчетов предложены формулы, приведенные в литературе [1— 3], и номограммы (см. Приложения 7 и 8). [c.16]

    По номограмме давлению насыщенного пара этилового спирта соответствует температура вспышки 12°. [c.155]

    На рис. 7 приведена номограмма, принятая в Великобритании, для определения давления насыщенных паров различных СНГ при изменении температуры от точки кипения до критической. Следует отметить, что положение линий графических зависимостей для большинства СНГ по отношению к подобным линиям для чистых СНГ (пропана и нормального бутана) меняется в широком диапазоне в зависимости от страны, климатических зон и [c.50]

    Рассмотрим на примере пропана, подвергаемого полному испарению при давлении насыщенных паров (рис. 10, г), как пользоваться этими номограммами. В качестве точки отсчета взята точка А (абсолютное давление паров 737,7А кПа, температура 15,6 °С). [c.64]

    Например, требуется определить давление насыщенного пара сероуглерода при температуре —10°. Для этого в списке жидкостей, помещенном под номограммой, находим сероуглерод и принадлежащую ему точку 3, которая лежит в левой половине номограммы. На левой шкале температур находим деление, соответствующее —10°, и соединяем его с точкой 3 прямой АВ. При [c.15]

    Номограмма позволяет определить давление насыщенного пара и температуру кипения 60 жидкостей и достаточно хорошо отвечает опытным данным. Для полярных веществ (спирты, кислоты, ацетон, аммиак, вода и др.) номограмма построена по стандартному полярному веществу — воде. Для неполярных и слабо полярных (углеводороды, галогенпроизводные, эфиры и др.) — по гексану. АВ — водные растворы аммиака. [c.15]

    В уравнении (1.57), положенном в основу построения номограммы для нахождения давления насыщенных паров жидкостей, коэффициент а равен отношению теплот испарения сравниваемой и стандартной жидкостей. [c.26]

    Расчет. Разбиваем фракцию (68,7—180 °С) на 10°-ные фракции, которые будем рассматривать как условные индивидуальные компоненты. Определяем среднюю температуру кипения этих фракций — плотность, мольную массу и константы равновесия. При расчете констант равновесия давления насыщенных паров определяем по номограмме Максвелла [9]. Рассчитываем объемные и мольные концентрации реальных и условных компонентов [c.69]

    Определяем среднюю температуру кипения фракций, плотность, мольную массу и константы равновесия. Мольные массы фракций определяем по уточненному уравнению [6], константы равновесия рассчитываем, ориентируясь на идеальные растворы (к, — Р Р), давления насыщенных паров р1 определяем по номограмме [9]. [c.75]

    Однако часто требуется определить давление пара при температурах, не приведенных в данной таблице. В этом случае удобнее пользоваться номограммой, построенной по уравнению (3) и изображенной на рис. 2. Посередине номограммы помещена шкала давления насыщенного пара жидкостей, а по бокам — шкалы температур. По обеим сторонам шкалы [c.15]


    Теплоту испарения соединения L можно определить по номограмме (рис. 29) при этом необходимо знать критическую температуру Гкр. (в °К), давление насыщенных паров соединения Рр (в ат) при температуре Т (в °К), для которой определяется теплота испарения [23]. В этом случае значение температуры Т (в °К), для которой определяется теплота испарения (левая вертикаль), соединяется сначала со значением критической температуры Т кр. (в °К), а затем со значением давления насыщенных паров [c.104]

    Задача № 8. Давление насыщенных паров бензола при 10° равно 46 мм рт. ст. (по номограмме). [c.247]

    НОМОГРАММА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННОГО ПАРА И ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ [c.15]

    На рис. 33,0 по двум осям отложены температура и давление. Сверху нанесена шкала значений объема. На поле нанесены линии решений (т. е. линии объема). Эти линии имеют разный наклон к осям. Выбирая давление р и температуру I, находим точку пересечения отвечающих им координат. Проводим из этой точки прямую, лежащую между линиями для двух ближайших V (сплошная линия на рис. 33, а). Пересечение проведенной линии со шкалой объемов позволяет определить значение V, отвечаю- щее выбранным р и /. На поле этой же номограммы приведена также шкала, позволяющая определять давление насыщенного водяного пара при соответствующих температурах. На рис. 33,6 номограмма, отвечающая решению того же уравнения, представлена в ином виде. Нахождение решений очевидно из приводимого на поле номограммы построения. Такая номограмма для решения уравнения газового закона удобнее, чем изображенная на рис. 33, а. Однако при этом возрастает сложность нахождения давления насыщенных паров воды в зависимости от температуры. [c.166]

    Давление насыщенных паров углеводородов до Се находим по номограмме на рис. 1.19 для фракции Сб+ определяем по графику Максвелла (см. Приложение 3) при средней температуре кипения ср=110°С р . с =0,117, Р -с4Н1о=0.42. Р =0,12. р зо-с5 = 0,14, рсв+ =0,05 МПа. [c.66]

    Действительно, температура начала кипения бензина, температура перегонки 10% бензина, так же как и давление его насыщенных паров, не могут характеризовать всех процессов, происходящих при образовании паровых пробок. Склонность бензина к образованию паровых пробок зависит от количества и свойств тех углеводородов, которые при данных температуре и давлении способны перейти из жидкого в парообразное состояние. Естественно, что чем ниже температуры начала кипения и перегонки 10% бензина и выше давление его насыщенных паров, тем больше склонность топлива к образованию паровых пробок. Но между этими показателями не может быть строгой и определенной количественной связи, так как ни один из них не характеризует, сколько паров может образоваться в бензине при его нагреве. Поэтому данные о фракционном составе и давлении насьщениых паров бензина не всегда позволяют достоверно оценить его склонность к образованию паровых пробок. В литературе предложено несколько эмпирических формул и номограмм, связывающих склонность бензина к образованию паровых пробок с его фракционным составом и давлением насыщенных паров, но все они имеют лишь ограниченное применение и невысокую точность. [c.196]

Рис. 3.12. Номограмма для определения давления насыщенных паров водного раствора метанолз. Рис. 3.12. Номограмма для <a href="/info/911225">определения давления насыщенных паров</a> <a href="/info/6274">водного раствора</a> метанолз.
    В этой номограмме каждому веществу соответствует одна точка, и любая прямая, проходящая через нее, пересекает оси тем-перагур и давлений при значениях, непосредственно связывающих температуру с отвечающим ей давлением насыщенного пара данного вещества. Так, прямая MN показывает, что давление насыщенного пара хлорбензола (точка 19) при 60°С равно 65 мм рт. ст. Само положение точки данного вещества определяется по двум известным значениям давления насыщенного пара при каких-ни- [c.44]

    Кроме аналитического расчета по уравнепщо (2. 4), Киреевым составлена номограмма, позволяющая определять давление насыщенных паров для большого числа жидкостей. [c.50]

    Решение. Вычисляем значение постоянной прибора А по температуре вспышки толуола. Давление насыщенного пара толуола при 6° находлм по номограмме, оно равно 10 мм рт. ст. Значение Оо берем из табл. 54, а значение Р рассчитываем из уравнения реакции горения. [c.155]

    Располагая информацией о содержании суммы углеводородной фракции 2Hg.,. 6Hj j в исходной пластовой нефти, не выполняя трудоемких расчетов на ЭВМ, по номограмме можно определить количество извлекаемых углеводородов в газовую фазу и давление насыщенных паров разгазированной нефти (при температуре 38 при заданных параметрах процесса (температуре, давлении) и количестве подаваемого дополнительного компонента - метана. [c.107]

    Точку на шкале /s> соответствующую температуре кипения 182 °С при нор <1аль-ном давлении, соединяют прямой линией с точкой на сетке номограммы, отвечающей 30 °G при Ь = 0,17. При продолжении прямой линии до пересечения со шкалой Р получим давление насыщенных паров 85 мм рт. ст. [c.113]

    Для авиационных бензинов Бударов [11] предложил эмпирическую формулу и на ее основе составил номограмму зависимости температуры кипения смеси углеводородов (температуры образования паровых пробок пр- в топливной системе двигателя) от атмосферного давления и от давления насыщенных паров топлив при 38 °С (рис. 34). [c.113]

    Зная давление насыщенных паров топлива при одной Tejwne-ратуре, можно определить температуру топлива при другом (заданном) давлении насыщенных паров по номограмме (рис. 35) [11]. [c.113]

    Уравнение (81), предложенное Кургановым В,П. [37] для расчета давления насыщенных паров углеводородов различных классов и групп в широком интервале температур и давлений, дает, среднее относительное отклонение 1 4,5%, максимальное --10%. При вычислении давления насыщенных паров по номограмме Билла в работе [38] средняя относительная погрешность алгоритма, описываицего номограмму, 2%, максимальная + Ъ%, а средняя относительная погрешность алгоритма, описывающая номограмму ИОР - 1,%, максимальная 4%. [c.28]


Смотреть страницы где упоминается термин Давление насыщенного пара, номограмма: [c.52]    [c.36]    [c.534]    [c.39]    [c.39]   
Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.620 ]

Справочник химика Изд.2 Том 5 (1966) -- [ c.620 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Давление насыщенного пара

Давление насыщенных паров

Номограмма



© 2025 chem21.info Реклама на сайте