Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Летучесть и относительная летучесть

Рис. П-18. Зависимость абсолютного уменьшения энергии Д и увеличения числа тарелок АЫ в схеме со связанными материальными и тепловыми потоками по сравнению с обычными схемами от относительной летучести компонентов смесн а (а), чистоты продуктов Хо, Хв, Хг (б) и состава сырья Рис. П-18. <a href="/info/134771">Зависимость абсолютного</a> <a href="/info/593201">уменьшения энергии</a> Д и <a href="/info/1125914">увеличения числа</a> тарелок АЫ в схеме со <a href="/info/69174">связанными материальными</a> и <a href="/info/27085">тепловыми потоками</a> по сравнению с обычными схемами от <a href="/info/534846">относительной летучести компонентов</a> смесн а (а), <a href="/info/260437">чистоты продуктов</a> Хо, Хв, Хг (б) и состава сырья

    ЛЕТУЧЕСТЬ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЛЕТУЧЕСТЬ И КОЭФФИЦИЕНТ АКТИВНОСТИ [c.81]

    Простая перегонка представляет собой процесс однократного частичного испарения жидкой смеси и конденсации образующихся паров. Простая перегонка применима только для разделения смесей, летучести компонентов которой существенно различны, т. е. отношение летучестей (относительная летучесть) компонентов значительна. Обычно ее используют лишь для предварительного грубого разделения жидких смесей, а также для очистки сложных смесей от нежелательных примесей, смол и т. п. Известны несколько разновидностей простой перегонки, которые будут рассмотрены ниже. [c.471]

    Относительная летучесть определяется только свойствами компонентов разделяемой смеси и не зависит от параметров колонки. Если упругость пара двух компонентов разделяемой смеси отличается друг от друга, а коэффициенты активности этих веществ близки, как это бывает при растворении веществ одного гомологического ряда в неполярных неподвижных фазах, то разделение смеси этих веществ определяется только первым членом уравнения (76). В этом случае разделение зависит от тех же параметров (относительной летучести), как и при разделении путем дистилляции. [c.46]

    Если относительную летучесть вычислять, относя показатели для более летучего компонента к показателям для менее летучего, то при различии летучестей значения а всегда будут больше единицы. Для легко разделяемых веществ значения а будут больше. Относительные летучести для некоторых сравнительно часто встречающихся бинарных систем легких углеводородов приведены в табл. 1. Система метан — этан, относительная летучесть которых равна [c.102]

    Сравним выход остатка, определенный различными методами —по уравнениям (1.10) и (1.11). Коэффициент относительной летучести определим для четырех сечений (a =0,0154, 0,0773, 0,2844, 0,3973) например, для нижнего сечения имеем  [c.60]

    Относительные летучести компонентов. Подставляя константы Антуана Л Д, п С, в уравнение (3.99), определим давление насыщенного пара при 75 °С = 1,384,9 Р" = 1133,2 р ( = 289,1мм рт. ст. Относительная летучесть ацетона при этой температуре в соответствии с уравнением (3.96) [c.143]

    В каждом случае реальных смесей давление паров компонентов следует находить прямым опытом, а для использования в расчетах по перегонкам все эти результаты лучше всего выражать и сопоставлять в виде летучестей, относительных летучестей и диаграмм равновесия пар — жидкость. [c.24]


    Если относительная летучесть легкого ключевого компонента (по тяжелому ключевому компоненту) изменяется от верха до низа колонны не больше чем на 10%, то точки для построения равновесной кривой х — у можно рассчитать по средней относительной летучести  [c.535]

    НО изменяется относительное удерживание отдельных компонентов, но смещается также последовательность выхода веществ при элюировании, определяемая их летучестью. Многообразие взаимоотношений между неподвижной фазой и смесью компонентов (селективность объясняется не только различиями в полярности) не дает возможности однозначного распределения неподвижных фаз по шкале полярности. Поэтому раньше проблема селективности рассматривалась отдельно от задач оценки колонок (подробнее см. гл. X). Достаточно сначала оценить работоспособность колонки по ее обобщенному свойству — разделительному действию, и только в том случае, если имеются предложения по улучшению этих свойств, необходимо исследовать относительную летучесть и селективность ввиду их сложного характера. [c.57]

    Для колонн с колпачковыми тарелками общая эффективность т), % (общий к. п. д.) может быть вычислена в зависимости от динамической вязкости жидкости (х (Па-с) и коэффициента относительной летучести о разделяемой смеси [75]  [c.86]

    При экстрактивной дистилляции двух близкокипящих жидко-, стей в разделяемую смесь добавляют третью жидкость (или ее пары), что приводит к изменению относительной летучести разделяемых компонентов. Чаще всего этот прием используется в нефтехимической промышленности. Так, по отношению к бутадиену летучесть изобутана составляет 1,209, летучесть изобутилена 1,070, после добавления фурфурола в смесь углеводородов С4 летучесть увеличивается соответственно до 2,6 и 1,666. [c.241]

    Степень снижения энергетических затрат от применения многопоточных вводов питания увеличивается с уменьшением содержания дистиллятных компонентов в сырье и четкости разделения и увеличения относительной летучести компонентов [10]. В связи с этим раздельная подача сырья при частичном отбензинивании нефти позволяет получать большой выигрыш энергии, в то время как ввод сырья двумя потоками при разделении изомеров бутана, например, оказывается малоэффективным. Следовательно, эффективность применения схем с несколькими сырьевыми потоками, различающимися темиературами и составами, определяется соотношением расходов сырьевых потоков, фракционным составом сырья и требованиями к качеству продуктов разделения. Применение колонн с несколькими сырьевыми потоками может быть оправдано также и некоторыми другими соображениями, а имен- [c.107]

    Чем больше изменяется коэффициент относительной летучести компонентов разделяемой смеси в растворе, тем выше эффективность экстрагента. Чем выше летучесть экстрагента, тем больше его содержание в парах и тем труднее его отделить от разделяемых компонентов. Как правило, чем выше летучесть экстрагента, тем меньше его эффективность. [c.205]

    Кривые распределения отражают зависимость состава смеси от коэффициента относительной летучести а, который соответствует определенной температуре кипения компонента 1. При изображении кривых распределения составов малыми концентрациями ВКК в отгоне и НКК в остатке можно пренебречь и определять составы в пределах изменения относительной летучести от до а и от до соответственно для отгона и остатка. [c.96]

    Эффект, вызываемый добавкой фурфурола, виден из относительной летучести некоторых углеводородов С4 по отношению к бутадиену в присутствии фурфурола, содержащего 4% воды, при 54,5 и 4,.55 ат. [c.78]

    Для характеристики состава непрерывных смесей вместо температуры в качестве аргумента распределения можно использовать коэффициент относительной летучести а [17] или давление насыщенного пара [18] компонента, т. е. величины, зависящие непосредственно от температуры. Характерной особенностью функций распределения с (а) является то, чго они имеют максимум с острым пиком, резко сдвинутым в сторону нанболее высококипящих компонентов [17]. [c.34]

    Следовательно, полученный результат не превышает 10 /о точности расчета постепенной перегонки по уравнению (1.10), несмотря на значительное изменение относительной летучести компонентов в процессе перегонки. [c.61]

    В большинстве случаев влиянием давления на относительную летучесть компонентов можно пренебречь и тогда расчет выполняется достаточно просто без итерации. [c.62]

    Расчет проводим на один моль исходной смеси. Летучесть фракции Св и выше будем рассматривать по к-декану. Давление паров и относительные летучести компонентов определим по отношению к н-С как для смеси идеальных газов (графы 2 и 3 в табл. 1.6), Число молей н-С в остатке [c.62]

    Каскад из двух и более последовательно работающих колонн с равным числом тарелок в каждой колонне (рис. П-20, а) обычно используют при четкой ректификации близкокипящих смесей с относительной летучестью компонентов а<1,3 ([28]. По сравнению с одноколонной системой каскад последовательно работающих ко- [c.123]


    Здесь изображены зависимости экономии энергии АЕ, получаемой при использовании схемы на рис. П-17, в по сравнению со схемами а и б, относительной летучести компонентов смеси а, чистоты продуктов X, состава сырья, общего числа тарелок ИМ и избытка числа тарелок Ш по схеме в. На рис. П-18 приняты следующие обозначения  [c.121]

    Анализ приведенных данных показывает, что по схеме а во всех случаях меньше энергии, но больше число тарелок. При этом разница тем больше, чем меньше относительная летучесть компонентов разделяемой смеси и больше целевых компонентов в продуктах. Состав сырья по-разному влияет на достигаемую экономию энергии, которая может меняться от 10 до 80%. [c.121]

    Расчетное исследование эффективности применения технологических схем со связанными материальными и тепловыми потоками (изображенной на рис. П-14, выполнено в работе [27]. Расчеты проводили для разделения широко- и близкокипящих смесей трех компонентов с относительными летучестями, равными 0 =10, ов = 2, ас=1 и ал = 3,7, ав=1,25 и ас = 1. Оценка разделительной способности установки определена на основе термодинамического к. п. д. Пт. [c.122]

    Мостафа [175а] представляет многокомпонентную смесь в виде эквивалентных бинарных смесей, обладающих различной относительной летучестью, и определяет число теоретических ступеней разделения с помощью графического метода Мак-Кэба и Тиле. Если компонентов много, то можно выбрать один ключевой компонент, относительная летучесть которого является средним значением для относительных летучестей всех компонентов. [c.132]

    В табл. 36 даны значения а для трудных пар углеводородов С в в присутствии полярных растворителей различных классов. Как видно из таблицы, метод фазовых равновесий и хроматографический дают практически совпадающие величины. Сопоставление приведенных данных позволяет сделать некоторые важные заключения о характере влияния полярных веществ на поведение углеводородов Св.. Так, все испытанные разделяющие агенты не оказывают практически никакого влияния на относительную летучесть изомерных углеводородов одного класса (см. системы алкан — алкан, алкен — алкен и алкадиен — алкадиен). Значения а /а для смесей этих углеводородов практически не выходят за пределы 1,0 + 0,1. Это приводит к выводу, что метод экстрактивной ректификации имеет мало перспектив для разделения смесей изомеров , например для отделения нормальных амиленов от изоамиленов или изопрена от пиперилена. Однако полярные вещества весьма сильно влияют на относительную летучесть углеводородов, различающихся наличием или числом двойных связей в молекуле. Рассмотрение табл. 36 позволяет заключить, что такие вещества, как нитрометан, нитроэтанол, диметилформамид (ДМФА), этилендиамин и ацетонитрил (АН) заметно превосходят по эффективности ацетон, применяемый на практике для разделения смесей углеводородов С4 или фурфурол (применительно к смесям типа алкен-алкадиен). Значительно уступает этим разделяющим агентам метанол, метилформиат- и многие другие, рекомендованные в патентах . Для смесей типа алкан — алкен величина а несколько выше, чем для смесей алкен — алкадиен. Максимальные значения отношения а /а наблюдаются для нитроэтапола в применении к смесям первого типа и равны 2,8—2,9. [c.225]

    Исследовано влияние добавок некоторых веществ на изменение относительной летучести в бинарных системах, образованных трихлорсиланом и метилтрихлорсиланом с треххлористым фосфором, находящимся в микроконц-ции. Показано, что хлорамиды арилсуль-фокислот и их соли щел. металлов, а также диизоамиловый эфир значительно изменяют относительную летучесть в системе метилтрихлорсилан— треххлористый фосфор. Табл. 3, библ. 5 назв. [c.418]

    И их паров. Исследование равновесия жидкость—пар смесей при разных давлениях показало, что относительная летучесть (а), которая является показателем сиособности смеси к разделению, также изменяется с давлением. Для одних смесей, как, например, для смесей бензола с дихлор-Э1аном [39] или хлорбензола с этилбензолом [40], относительная летучесть возрастает с падением давления (рис. 3), т. е. в вакууме эти смеси легче разделить, чем при атмосферном давлении. Для других смесей, как, например, для смесей н.декан—транс-декалин (рис. 3), относительная летучесть уменьшается с падением давления [40]. Казалось бы, такие смеси в вакууме должны разделяться хуже, чем при атмосферном давлении. Между тем, прямые измерения [40] показали, что для смеси декан—декалин степень разделения несколько возрастает по мере снижения давления до 50 мм. Значит, снижение давления оказало влияние на какие-то другие свойства этой смеси, изменение которых улучшило разделение, несмотря на уменьшение относительной летучести. [c.86]

    Относительная летучесть некоторых угленодородо С4 в сравнении с бутадиеном при 41° н 4,43 пт [c.78]

    При atj = fei/ j = onst, т. е. при незначительном изменении относительной летучести в процессе перегонки, получим  [c.60]

    Оценка термодинамической эффективности различных схем ректификации многокомпонентных смесей выполнена в работе [24], где с-ра ннвалнсь обычные схемы из простых колонн (рпс. П-16, а), и схемы со связанными материальными и тепловыми потоками (рис. П-16, б и в цифры у колонн соответствуют номеру таредки N и общему их числу). Состав исходной смеси, относительные летучести компонентов, составы и массы получаемых продуктов приведены в табл. П.2. [c.119]

    На рис. П-24 показана схема оптимального анализа одноколонной ректификационной установки с определением Rom и Л опт i 28] (вариант а), с определением Rom. Л опт и Dom (вариант б) 21] или с определением Rom, Nom, Dom и Нот (вариант в) [32]. iapHaHT оптимального анализа по схеме а можно успешно использовать для разделения смесей с относительной летучестью а>3. Для этих же условий оптимальное значение / опт можно найти из следующего уравнения, полученного на основе анализа приве- [c.127]


Смотреть страницы где упоминается термин Летучесть и относительная летучесть: [c.147]    [c.69]    [c.22]    [c.25]    [c.114]    [c.64]    [c.46]    [c.193]    [c.8]    [c.61]    [c.105]    [c.126]   
Смотреть главы в:

Перегонка -> Летучесть и относительная летучесть




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Видоизмененная относительная летучесть

Влияние концентрации разделяющего агента и температуры системы па величину коэффициента относительной летучести

Газовая хроматография относительная летучесть

Генри летучести относительной

Давление влияние на относительная летучесть

Идеальные и реальные системы. Характер изменения коэффициентов активности и относительной летучести в бинарных системах

Изотопы относительная летучесть

Использование коэффициентов относительной летучести для расчета условий равновесия в сложных системах

Использование относительных летучестей в расчете сложной колонны

Кипения температура и относительная летучесть

Кориолиса относительной летучести

Коэффициент излучения взаимного угловой летучести относительный

Коэффициент относительной летучести

Летучести компонентов смесей относительные при расчете температур кипения и точки

Летучесть

Летучесть жидкостей относительная

Летучесть компонентов относительная

Летучесть относительная воды

Летучесть относительная и выбор ректификационной колонки

Летучесть относительная растворителей

Летучесть, относительная летучесть а и коэффициент активности

Мольные доли в относительная летучесть

Некоторые соотношения при совместном влиянии относительной летучести флегмового числа и числа теоретических тарелок

Определение приближенного значения относительной летучести бинарных систем

Определение скорости испарения и относительной летучести

Относительная летучесть

Относительная летучесть

Относительная летучесть Очистка ионитами

Относительная летучесть двойных смесей

Относительная летучесть дистиллята

Относительная летучесть ключевых компонентов

Относительная летучесть компонентов смеси

Относительная летучесть определение

Относительная летучесть растворите

Относительная летучесть углеводородов С4 по сравнению с бутадиеном

Приложение. Коэффициенты относительной летучести углеводородов

Разгонка азеотропная и относительная летучесть

Разгонка молекулярная относительная летучесть

Расчет влияния относительной летучести и числа теоретических тарелок при полном орошении и отсутствии задержки

Расчет влияния флегмового числа, относительной летучести и числа теоретических тарелок в тех случаях, когда задержкой можно пренебречь

Расчет относительной летучести

Расчет числа тарелок на основе относительных летучестей компонентов

Расчет числа теоретических тарелок по относительным летучестям и эмпирическим коэффициентам обогащения

Системы газ жидкость относительная летучесть

Смеси идеальные, относительная летучесть

Тарелок теоретических число относительная летучесть

Углеводороды относительная летучесть

Упругость пара, относительная летучесть, температура кипения

Этилен этан, относительная летучесть



© 2025 chem21.info Реклама на сайте