Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расчетные диаграммы

    Хотя в промышленной практике сравнительно редко встречаются случаи разделения двухкомпонентных систем, теория ректификации бинарных смесей имеет большое познавательное значение, ибо позволяет со всей отчетливостью выявить приемы п. методы исследования процесса, происходящего в ректификационном аппарате, и представить результаты такого изучения на весьма наглядных расчетных диаграммах. Используя графические приемы, удается наиболее просто представить принципы расчета различных режимов работы колонны, носящие общий характер и равно приложимые и к более трудным случаям, когда разделению подвергается уже не бинарная, а значительно более сложная многокомпонентная система. [c.121]


Рис. Х.28. Расчетная диаграмма к регулированию перепуском через окно Рис. Х.28. <a href="/info/120504">Расчетная диаграмма</a> к <a href="/info/41261">регулированию перепуском</a> через окно
    Зададимся вопросом, как изменится общее число тарелок колонны, если сечение ввода сырья опустить на одну ступень, иначе говоря, если число тарелок отгонной секции уменьшить на единицу при прочих равных условиях. На расчетной диаграмме уменьшение числа тарелок отгонной секции должно выразиться в том, что состав пара, отходящего с ее последней ступени, будет определяться уже не ординатой точки т, как вначале, а ординатой точки а (хс, Уд) на кривой концентраций Kf, расположенной одной ступенью ниже. При этом оказывается, что точка а одновременно принадлежит и кривой концентраций Kf и линии аЬ, сопрягающей [c.168]

    Так, на диаграмме у — х линии концентраций колонны располагаются нежелательно близко к кривой равновесия, а она проходит столь близко от прямой равного состава, что точно вписать ступенчатую линию, определяющую число тарелок, практически невозможно. С аналогичными затруднениями связан и расчет по тепловой диаграмме. Поэтому имеет смысл так преобразовать расчетную диаграмму у — х, чтобы расширить расстояние между кривой равновесия и линиями концентраций и тем самым создать более благоприятные условия для проведения известного ступенчатого графического построения. [c.199]

    Полюс Ss часто выходит далеко за пределы обычного и достаточно удобного размера расчетной диаграммы, и поэтому определение его ординаты и последующие, связанные с его использованием расчеты приходится вести уже не графически, а аналитически. Все же тепловая диаграмма сохраняет большие удобства для наглядного представления связей отдельных элементов исследуемой установки и является весьма эффективным средством анализа различных условий ее работы. [c.278]

    Рис. VI.и. Расчетная диаграмма к схеме на рис. VI.10 прп /дек< е- [c.290]

    Рпс. У1.15. Расчетная диаграмма (к схеме ва рис. VI. 14). [c.300]

    Расчетная диаграмма установки с двумя лютерными колоинами и [c.77]

    Расчетная диаграмма установки с одной полной, одной лютер-ной колонной и отстойником. [c.82]

    Расчетная диаграмма одноколонной установки с отстойником. [c.92]

    Ввиду полной симметричности двухколонной ректификационной установки, расчетная диаграмма для случая, когда верхняя секция первой колонны работает как лютерная, а верхняя секция второй колонны—как концентрационная, представится своеобразным зеркальным отображением рассмотренного ранее обратного случая. Эта расчетная диаграмма представлена на фиг. 38. Ход расчета по ней аналогичен ранее описанному расчету по диаграмме, приведенной на фиг. 37. [c.114]


    Расчетная диаграмма установки с двумя полными колоннами и двумя отстойниками (второй случай). [c.115]

    Ha рис. 102 представлена расчетная диаграмма I m= [c.232]

    Проводя реакцию в одном из идеальных реакторов, для какого-либо момента времени находят концентрацию каждого продукта и наносят результаты анализа на соответствующую расчетную диаграмму. При осуществлении процесса в реакторах периодического и полу-периодического действия или в реакторе идеального вытеснения 194 [c.194]

    Соответствующая расчетная диаграмма приведена на рис. 12. [c.56]

Рис. 1.65. Расчетная диаграмма ударных поляр для воздуха (и=1,41). Рис. 1.65. <a href="/info/120504">Расчетная диаграмма</a> <a href="/info/1869832">ударных поляр</a> для воздуха (и=1,41).
Рис. 1.67. Расчетная диаграмма характеристик в плоскости годографа скорости. Рис. 1.67. <a href="/info/120504">Расчетная диаграмма</a> характеристик в <a href="/info/1869815">плоскости годографа</a> скорости.
    Романков П. Г., Курочкина М. И. Расчетные диаграммы и номограммы по курсу Процессы и аппараты химической промышленности Учеб. пособие для техникумов. Л. Химия, 1985. 56 с. [c.348]

    Сравнение расчетных диаграмм растворимости с экспериментальными интересно, однако, не только для выявления различий рассчитанных и экспериментальных составов жидких фаз, но и различий в направлении нод жидкость—жидкость. [c.257]

    Из (а) следует, что абсолютная концентрация любого из компонентов может изменяться от О (отсутствие компонента) до 1 (чистый компонент). Поэтому концентрационные шкалы для любого компонента ограничены здесь нулем и единицей, а расчетные диаграммы — замкнуты квадрат для бинарных смесей, треугольник (например, равносторонний) — для тройных и т.д. Можно говорить, что 1 кг смеси содержит, например, долей кг компонента А. [c.751]

    Расчетная диаграмма изображена на рис. И1-9, откуда с помощью рабочей и равновесной линий находим значения х п х при различных значениях у. [c.144]

    Хотя для идеальных смесей расчеты легко выполнимы, полученными результатами следует пользоваться осторожно, поскольку поведение многих смесей существенно отличается от идеального. Например, приведенные выше расчеты не обнаруживают наличие некоторой смешиваемости твердых фаз, хотя в действительности в некоторых случаях органические системы могут ее проявлять. На рис. 8.5 сравниваются экспериментальные и расчетные диаграммы плавления. Пока мы не располагаем таким методом, который позволял бы исходя из молекулярной структуры решать, насколько близка какая-либо конкретная смесь к идеальной, так как даже смеси изомеров могут быть неидеальными примером сказанному служат системы 2 и 3, приведенные в задаче 8.16. Лучшими методами [c.419]

Фиг. 89. Расчетная диаграмма колонны с боковым циркуляционным орошением. Фиг. 89. <a href="/info/120504">Расчетная диаграмма</a> колонны с <a href="/info/1913892">боковым циркуляционным</a> орошением.
    Однако ортогональное отображенре диаграммы у — х яе приводит к желаемой цели, ибо расстояния между характерными линиями расчетной диаграммы надо не сохранить неизменными, а, наоборот, увеличить. [c.199]

    Рпс. 1.22. Расчетная диаграмма Рис. 1.23. Расчетная диаграиша к схеме на рис. 1.21 для случая, к схеме на рис. 1.21 для случая, когда средняя секция колонны яв- когда средняя секция колонны является укрепляющей. ляется отгонной. [c.315]

    Процесс равновесного разделения слоев сырья в отстойнике может быть рассчитан с помощью известного центротяжестного построения по коноде аЬ на равновесной диаграмме температура-состав или по коноде а Ь на диаграмме теплосодержание—состав . Отрезок пропорционален суммарному расходу тепла в обоих нагревателях слоев сырья, отнесенному к единице веса исходной смеси. На обеих расчетных диаграммах соответственные точки помечены одноименными обозначениями. [c.132]

    Так, на диаграмме у — х J[инин концентрациГ колонны располагаются нежелательно близко к кривой разнювесия, а это последняя проходит в столь тесном соседстве с прямой равного состава, что точное вписывание ступенчатой линии, определяющей число тарелок, оказывается практически невозможным. С аналогичными затруднениями связан и расчет по тепловой диаграмме. Поэтому имеет смысл так преобразовать расчетную диаграмму у — х, чтобы расгпирить расстояние между кривой [c.212]

    Од] ако ортогональное отображение диаграммы у — х не приводит к яселаемой цели, ибо требуется не сохранить неизменными, а наоборот, увеличить расстояния между характерными линиями расчетной диаграммы. [c.213]


Рис. VI- . Расчетные диаграммы для трубчатого реактора идеального вытеснения с высоким коэффициентом теплопередачи (а) и с низкой температурой хладагента (б) 1Харриот (1961 г.)1. Рис. VI- . <a href="/info/120504">Расчетные диаграммы</a> для <a href="/info/25769">трубчатого реактора идеального вытеснения</a> с <a href="/info/320696">высоким коэффициентом</a> теплопередачи (а) и с <a href="/info/40815">низкой температурой</a> хладагента (б) 1Харриот (1961 г.)1.
    Графический метод расчета ректификационных колонн для ректификации бинарнь[х систем ирн помощи диаграммы равновесия имеет существенные недостатки. При построении расчетных диаграмм принимается, что теплота испарения обоих компонентов имеет одну и ту же величину. Вследствие этого устанавливается постоянство количества пара и жидкости для любого сечения колонны. Это положение при измерении весов протекающих в колонне пара и жидкости в кГ соблюдается редко. Поэтому измерение масс ведут в кмоль, а концентраций в % мол. Переход от весового измерения к молевому требует затраты времени и делает расчет неудобным. Кроме того, изложенный в гл. П1 метод расчета не раскрывает роль многих важных факторов, которые характеризуют процесс ректификации с гермодинамической точки зрения. Поэтому представляет большой интерес метод расчета ректификации бинарных смесей при помощи тепловой диаграммы. [c.79]

Рис. 43. Сопоставление экспериментальных и расчетных диаграмм давление-время для выходного (а) и входного (б) участков РДТТ [133]. Рис. 43. <a href="/info/1532436">Сопоставление экспериментальных</a> и расчетных <a href="/info/825237">диаграмм давление-время</a> для выходного (а) и входного (б) участков РДТТ [133].

Библиография для Расчетные диаграммы: [c.450]   
Смотреть страницы где упоминается термин Расчетные диаграммы: [c.260]    [c.304]    [c.305]    [c.310]    [c.130]    [c.182]    [c.85]    [c.414]    [c.416]    [c.751]    [c.93]    [c.93]    [c.317]   
Смотреть главы в:

Влажный газ -> Расчетные диаграммы




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте