Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Равновесие жидкость — пар в системе аргон—азот

    Равновесие жидкость—пар в бинарной системе кислород— аргон. Точная диаграмма равновесия тройной системы кислород—аргон—азот может быть построена только при наличии надежных данных по фазовым равновесиям трех бинарных систем кислород—азот, кислород—аргон и аргон—азот. Из этих трех систем наиболее подробно была изучена система кислород— азот, и данные по равновесию ее фаз имеются в ряде работ [36 38 57]. Поскольку летучесть кислорода значительно [c.14]


    Изучено фазовое равновесие жидкости и пара в системе аргон — азот при абсолютных давлениях 1,2 2,0 3,0 и 4,0 ата. Получены данные о равновесных составах жидкости и пара и соответствующих им температурах для пяти различных смесей. [c.115]

    В связи с необходимостью получения подробных и точных данных для расчета ВРК в НПО Криогенмаш в 1953—1961 гг. выполнено экспериментальное и теоретическое изучение равновесия жидкость — пар в системах кислород—аргон, аргон — азот, кислород — азот и кислород — аргон — азот [42, 43, 47]. Во время проведения этой работы и после ее окончания был опубликован еще ряд работ, посвященных изучению систем, состоящих из кислорода, аргона и азота. Всего экспериментальному и теоретическому изучению этих систем посвящено более тридцати исследований [47, 59, 67, 74, 79, 80, 84]. [c.37]

    С понижением флегмового числа количество аргона на тарелках верхней колонны уменьшается, но все же при получении чистого кислорода (99,5—97% Оа) остается значительным. Так, например, при получении технического кислорода в колонне с параметрами, приведенными в табл. 10, аргона на тарелках концентрационной части колонны содержится 4,7% (в жидкости), а на тарелках отгонной части колонны 7,5% (в паре, фиг. 48). Число теоретических тарелок в верхней колонне равно 35. Если бы процесс ректификации рассчитывался по диаграмме равновесия для системы кислород — азот, то число теоретических тарелок составило бы 11. Таким образом, и в этом случае влияние аргона на процесс ректификации воздуха очень велико. [c.149]

    Сравнение экспериментальных данных с расчетными. Полученные указанным способом расчетные данные по содержанию аргона в азотной флегме из НК сопоставлены на рис. 28 с опытными значениями для установок КГ-30 [47] и Г-120 [48]. Между расчетными и опытными данными наблюдается удовлетворительное соответствие— отклонение в большинстве случаев не превышает 10—15%, что близко к ошибке эксперимента при таких малых содержаниях аргона. Сравнение опытных и расчетных данных о распределении компонентов на тарелках НК приведено на рис. 29, из которого видно, что опытные точки достаточно хорошо описываются теоретическими линиями ректификации. Аналогичные данные получены для режимов с различным составом продуктов разделения [48], а также для колонн с кольцевыми тарелками диаметром 100, 500 и 800 мм. Хорошее соответствие между действительным и расчетным распределением компонентов было получено лишь при использовании точных данных по равновесию жидкость—пар в тройной системе кислород—аргон—азот. Даже сравни- [c.116]


    В книге приведены данные о равновесии жидкость—пар в системе кислород—аргон—азот. Описаны методы расчета процесса ректификации воздуха. Освещены методы и результаты термодинамического и технико-экономического расчета и анализа воздухоразделительных установок. Приведены зависимости между основны.ми параметрами схем разделения воздуха. [c.2]

    К термодинамическим свойствам, необходимым при расчете схемы, относятся энтальпия и энтропия воздуха и его компонентов при различных температурах и давлениях давление, температура и составы равновесных фаз жидкости и пара тройной системы кислород— аргон — азот, а также данные о равновесии жидкость — пар других систем. [c.27]

    РАСЧЕТ РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТЬ — ПАР В СИСТЕМАХ КИСЛОРОД — АЗОТ, КИСЛОРОД — АРГОН, АРГОН -- АЗОТ И КИСЛОРОД — АРГОН — АЗОТ [c.29]

Рис. 6. Диаграмма равновесия жидкость—пар в системе кислород—аргон— азот в координатах iji—x и У2—при Р=1,36 ата Рис. 6. <a href="/info/48350">Диаграмма равновесия жидкость</a>—пар в <a href="/info/1102705">системе кислород—аргон</a>— азот в координатах iji—x и У2—при Р=1,36 ата
    Краткий обзор исследований равновесия жидкость — пар в системах, состоящих из кислорода, аргона и азота [c.36]

    Как уЖе было указано, для расчета процесса ректификации воздуха необходимо располагать данными по равновесию жидкость—пар в тройной системе кислород—аргон—азот. Исследование бинарных систем кислород—азот, кислород—аргон и аргон—азот является не только необходимой составной частью в изучении тройной системы, но имеет и самостоятельное практическое значение, так как данные о равновесии в бинарных системах используются при расчете процессов ректификации, испарения и конденсации [55]. [c.36]

    В. С. Кортиков [32], использовав табличные данные НПО Криогенмаш о равновесии жидкость —пар в бинарных системах [43], получил уравнения, связывающие давление, составы жидкости и пара системы кислород— аргон — азот в интервале 0,1—0,8 МПа. [c.38]

    Данные о равновесии жидкость — пар в тройной системе кислород — аргон — азот используются в проектных, поверочных и исследовательских расчетах схем и аппаратов ВРУ. [c.55]

Рис. И. Блок-схема алгоритма расчета равновесия жидкость —пар в системе кислород—аргон —азот Рис. И. <a href="/info/574541">Блок-схема алгоритма расчета</a> <a href="/info/13763">равновесия жидкость</a> —пар в <a href="/info/1102705">системе кислород—аргон</a> —азот
    Наринский Г. Б. Равновесие жидкость — пар в системах кислород — аргон, аргон — азот и кислород — аргон — азон. Аппараты и машины кислородных установок. Труды ВНИИкимаш. М, Машиностроение , 1967, вып. 11, с. 3—45 1971, вып. 13, с. 110—142. [c.244]

    Значения Хз и Хг определяют искомый состав жидкости по азоту и аргону. Равновесный этой жидкости пар находится по диаграмме равновесия тройной системы кислород—аргон— азот (например, приведенной на рис. 4). Энтальпия этого пара рассчитывается по уравнению (38) или (39) и вместе с концентрацией определяет координаты второй точки — Б. Продолжив снова полюсной луч РБ до нулевой плоскости, находим след его — точку б, соответствующую состоянию жидкости тройной смеси на вышележащей тарелке. Повторяя расчет подобным образом от тарелки к тарелке, можно получить конечную концентрацию компонентов в смеси (точка Е). [c.46]

    Равновесие жидкость — пар в тройной системе кислород — аргон — азот [c.95]

    ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТИ И ПАРА В СИСТЕМЕ КИСЛОРОД —АРГОН —АЗОТ [c.116]

    Ниже приводятся некоторые сведения из термодинамической теории растворов применительно к равновесию жидкость — пар в системах, состоящих из кислорода, аргона и азота. [c.87]

    Данные по равновесию жидкость — пар в системе кислород — азот используются в тех случаях, когда аргон не оказывает существенного влияния на процесс разделения при расчетах процесса ректификации в колоннах для получения кислорода, содержащего менее 96% Оа, а также при расчетах процессов испарения и конденсации. [c.91]

Фиг. 8. Диаграмма равновесия жидкость — пар в системе кислород — аргон — азот в координатах у — у г — х , р = 1,36 ama. Фиг. 8. <a href="/info/48350">Диаграмма равновесия жидкость</a> — пар в <a href="/info/441015">системе кислород</a> — аргон — азот в координатах у — у г — х , р = 1,36 ama.

    Флегмовое число в первичной криптоновой колонне может быть определено на основании данных по равновесию жидкость — пар в системе криптон — кислород, поскольку другие компоненты, участвующие в процессе ректификации, или, как ксенон, имеют более высокую температуру, чем криптон, или, как аргон и азот, имеют более низкую температуру кипения, чем кислород. [c.267]

    Подробные исследования равновесия жидкость — пар в бинарных системах кислород—азот, кислород—аргон, аргон—азот и в тройной системе кислород—аргон—азот проведены во ВНИИкимаше [38, 39, 42]. По полученным экспериментальным данным были определены коэффициенты Л и В уравнения (24) и коэффициенты k и Л,- уравнений (27) и (28)—(30). Зависимости для вычисления этих коэффициентов представлены как в графической, так и в аналитической форме, необходимой при расчетах на вычислительных машинах. По уравнениям (24), (25), (27) и (28)—(33) составлены таблицы и построены диаграммы, выражающие зависимости между давлением, температурой и составами равновесных фаз жидкости и пара. Некоторые из этих.данных приведены в настоящей книге. Более подробные таблицы для бинарных систем приведены в работе [39], а таблицы и диаграммы для тройной системы — в работе [42]. [c.90]

    Равновесие жидкость—пар в тройной системе кислород—аргон—азот [c.94]

    Диаграмма равновесия тройной смеси, использованная в настоящем расчете, была построена на основе данных по равновесию жидкость—пар в трех бинарных системах. Были использованы данные [2] для системы кислород—азот, данные 3] для системы кислород—аргон и еще неопубликованные данные ВНИИКИ-МАШа для системы аргон—азот. [c.20]

    В 1948 г. Вайсхаупт [67] получил зависимости по равновесию фаз бинарной системы кислород—аргон путем экстраполяции фаз экспериментальных данных по равновесию фаз тройной системы кислород—аргон—азот при 1000 мм рт. ст. Однако неточность вычислений (из-за раздельной экстраполяции значений по составу пара и жидкости) ограничивает возможности использования этих данных. [c.16]

    На фиг. 6 нанесена диаграмма равновесия жидкость — пар в тройной системе кислород— аргон — азот для р = 1,36 ата. Диаграмма построена в координатах у, — г/а с линиями х, = onst, х = onst и Г = = onst. На этой диаграмме по известному составу жидкости могут быть найдены равновесный состав пара, а также температура ее кипения. [c.95]


Смотреть страницы где упоминается термин Равновесие жидкость — пар в системе аргон—азот: [c.17]    [c.19]    [c.149]    [c.19]    [c.21]    [c.47]    [c.47]    [c.94]    [c.49]    [c.20]    [c.108]    [c.470]    [c.162]    [c.244]    [c.461]    [c.376]   
Смотреть главы в:

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 1 -> Равновесие жидкость — пар в системе аргон—азот




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азот аргон

Аргон

Аргон системы пар жидкость

Краткий обзор исследований равновесия жидкость—пар в системах, состоящих из кислорода, аргона и азота

Равновесие в системе жидкость жидкость

Равновесие жидкость пар

Равновесие жидкость пар в системах

Равновесие жидкость — пар в тройной системе кислород — аргон — азот

Равновесие между жидкостью и паром в бинарных и тройных системах из кислорода, аргона и азота

Равновесие между жидкостью и паром в системах из кислорода, аргона и азота

Равновесие системе

Расчет равновесия жидкость—пар в системах кислород—азот, кислород—аргон, аргон—азот и кислород—аргон—азот

Системы газ жидкость

Системы жидкость жидкость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте