Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплосодержание уравнение

    Энтальпия (теплосодержание). Удельная энтальпия жидких нефтепродуктов при температуре I численно раина количеству тепла (и кДж), необходимому для нагрева единицы количества продукта от температуры О °С до заданной температуры. Энтальпия паров (q ) больше энтальпии жидкости (я ) на величину теплоты испарения и перегрева паров. Приведем наиболее часто используемые уравнения для расчета энтальпии жидких и парообразных нефтепродуктов (в кДж/кг) при атмосферном давлении уравнение Фортча и Уитмена д = (0,00 855ТН0,4317Т-256,11 (2,1-р ), уравнение Крэга  [c.85]


    Для теплосодержания уравнение (VI, 28) принимает вид  [c.85]

    Расходы тепла на проведение однократных процессов испарения и конденсации однородных в жидкой фазе при точке кипения растворов частично растворимых веществ удобнее всего определять по тепловым фазовым диаграммам. Пусть исходная жидкая система состава а и веса L, находящаяся при некоторой температуре tf , более низкой, чем ее точка кипения под заданным внешним давлением, нагревается до температуры t однократного испарения и равновесно разделяется на две фазы— паровую и жидкую. Пусть вес паровой фазы О, состав у и теплосодержание Q, вес жидкой фазы g. состав х и теплосодержание д. Если начальное теплосодержание сырья составляло Q , и на его нагрев от о до t было затрачено У калорий тепла, то можно написать следующие уравнения теплового баланса процесса и материального баланса по общему весу потоков и по весу содержащегося в них компонента w  [c.62]

    Термодинамические соотношения между химическим потенциалом и парциальным мольным объемом [уравнение (1.29)], а также между химическим потенциалом и парциальным мольным теплосодержанием [уравнение (1.31)] позволяют выяснить зависимость С от давления и температуры. [c.38]

    Обычный прием выделения замкнутой линией схемы процесса и приравнивания нулю алгебраической суммы теплосодержаний входящих и выходящих тепловых потоков позволяет легко составить уравнение теплового баланса  [c.42]

    Сделав подстановку из уравнения 16 пропорциональных весам величин в уравнение 18, можно получить соотношение, связывающее лишь составы и теплосодержания фаз, [c.42]

    Если из уравнений 33, 31 й 33 исключить веса фаз, то получится соотношение, содержащее только составы и теплосодержания  [c.54]

    Исключив из системы трех уравнений 46—48 веса L,g я G фаз, можно получить соотношение, содержащее только составы и теплосодержания  [c.62]

    Для определения соотношений, связывающих составы, веса н теплосодержания встречных на одном уровне первой лютерной колонны потоков флегмы и паров, составляются для объема колонны, заключенного между каким-либо ее текущим сечением н низом уравнения материального и теплового балансов. [c.73]

    Сопоставляя уравнения 65 и 69 или 66 и 70, можно получить совершенно эквивалентные соотношения, связывающие составы и теплосодержания  [c.74]

    Если из системы уравнений 76. 77 и 79 исключить веса О и / 2, то получится уравнение, связывающее только составы и теплосодержания  [c.75]

    Если из уравнений 93, 95 и 101 исключить веса потоков О, и / 2> то получится соотношение, связывающее только составы и теплосодержания  [c.80]


    Если по известному составу х жидкой фазы в каком-либо текущем сечении концентрационной секции первой колонны необходимо найти состав J/ встречной паровой фазы, то следует задаться значением Q теплосодержания единицы веса этих паров, рассчитать по уравнению 108 состав у паровой фазы и проверить, насколько правильно было принято значение их теплосодержания Q. Обычно одного-двух пересчетов оказывается достаточным для практически точного определения состава у паров по заданному составу л встречной жидкости. [c.81]

    По составу X и теплосодержанию Qo сырья наносится на тепловую диаграмму точка Ца, Qo). По составу Хк1, продукта, отводимого с низа первой колонны, и теплу Ву, значением которого необходимо задаться, рассчитывается, согласно уравнению 56, величина 01, и ка диаграмму наносится точка 51(хк1, 91), являющаяся полюсом, в который сходятся все оперативные линии лютерной секции первой колонны. Точки а, Qo) н 01) определяют прямую 3 1, на которой, согласно тождеству 114, лежит точка 5з(хк2> з). являющаяся полюсом, в который сходятся все оперативные линии концентрационной секции первой колонны. По известному из заданных начальных условий составу хк2 определяется на диаграмме отрезок пропор- [c.83]

    Сопоставляя уравнения 117 и 123 или П8 и 124, можно получить совершенно эквивалентные, симметричные соотношения между составами и, теплосодержаниями  [c.86]

    Относительный вес // потока флегмы, стекающей в каком-нибудь произвольном межтарелочном отделении лютерной секции можно выразить или через составы или через теплосодержания путем сочетания уравнений 127 и 128 или уравнений 127 и 129 соответственно  [c.87]

    Для определения соотношений, связывающих составы, веса и теплосодержания потоков, входящих и выходящих из отстойника сырья, составляются для него уравнения материального и теплового баланса. Материальные балансы составляются на основе того соображения, что вес L сырья, поступающего в отстойник, должен равняться сумме весов go и образовавшихся из него слоев, имеющих составы хо и л о соответственно  [c.99]

    Из этих двух последних уравнений можно получить важное, для графических построений на тепловой диаграмме, соотношение, связывающее составы и теплосодержания встречных на одном уровне лютерной секции колонны потоков флегмы и паров  [c.87]

    Из последних, двух уравнений, путем их сопоставления с уравнениями 136 и 37, можно вывести эквивалентные соотношения, связывающие составы встречных фаз с их теплосодержаниями  [c.88]

    Путем сопоставления последних двух уравнений с уравнениями 149 и 150 можно получить эквивалентные соотношения, связывающие составы встречных фаз с их теплосодержаниями  [c.90]

    Расчет состава у паровой фазы по составу л встречной жидкой фазы ведется оо уравнению концентраций 160 методом постепенного приближения. Для установления соотношения, связывающего теплосодержание дл единицы веса декантата а и его состав с тепловыми величинами 6, и и составами и Уе целевых продуктов средней и верхней концентрационных секций колонны, составляются уравнения материального и теплового балансов для объема колонны, заключенного между двумя ее сечениями, одно из которых проходит через среднюю, а другое через верхнюю концентрационную секцию  [c.91]

    Аналогично определяется и теплосодержание Чд целевого продукта верхней секции в соответствии с уравнением теплового баланса, составленным для рассматриваемого ее объема  [c.104]

    Сопоставляя уравнения 210 и 212 или 211 и 213, можно получить совершенно эквивалентные соотношения, связывающие только составы и теплосодержания  [c.105]

    На основании уравнения 228 можно заключить, что теплосодержания 6д и бд гипотетических целевых продуктов обеих верхних секций не равны между собой и что их разность представляет собой тепло, отнимаемое в общем конденсаторе обеих колонн, отнесенное к единице веса разности весов потоков встречных фаз  [c.108]

    Сочетая уравнения 234 и 236 или 235 и 237, можно исключить веса потоков и получить эквивалентные соотношения, связывающие только составы и теплосодержания  [c.109]

    Если из этих уравнений исключить веса О, и Д то получится соотношение, содержащ,ее только составы и теплосодержания  [c.122]

    Для определения соотношения, связывающего составы х иу и теплосодержания и д встречных потоков флегмы и паров в каком-нибудь текущем сечении средней секции изучаемой колонны, составляю ся для ее объема, заключенного между каким-либо сечением этой секции и верхом или низом колонны, уравнения материального баланса общего веса потоков и веса содержащегося в них компонента  [c.123]

    Для получения явной формы аналитического соотношения, связывающего составы встречных потоков средней секции с их теплосодержаниями, с помощью которого ведется расчет числа тарелок, достаточно разрешить уравнение 279 относительно состава у паровой фазы  [c.127]

    Отсюда путем сочетания с (V.25) можно получить расчетное уравнение для определения теплосодержания жидкого потока  [c.263]

    Если исключить из уравнений (VI. 12)—(VI. 14) количества Сг-)-1 и/ 2, то получатся соотношения, связывающие только концентрации и теплосодержания  [c.275]

    Подсчитаем количество тепла по уравнению (49г). Теплосодержание 1 кг-моль (22,4 м ) N2 при 400° С равно 2831 ккал, а теплосодержание 1 кг-моль И2 при той же температуре равно 2791 ккал (см, табл. 16). Отсюда, теплосодержание 1 N2 будет  [c.84]


    Величина / ( ), представляющая собой тепловую функцию единицы массы вещества ири постоянном давлении и температуре Т, носит название энтальпии, или теплосодержания. Вводя в уравнение (64) величину теплосодержания, получим  [c.101]

    Решение. Примем состояние этой системы при 20° С за нулевое. Тогда теплосодержание 1 кг-моль начальных (Н и N2) и конечных продуктов (NN3) реакции при температуре 540° С, согласно уравнению (68), будет равно  [c.118]

    В настоящем разделе рассмотрены различные варианты щриме-нения уцра БЛЯющих вычислительных машин общецелевого назначения, а также некоторые частные модели, необходимые для того, чтобы общие модели процесса, пригодные для повседневного пользования, были полными, адекватными и гибкими. Эти модели включают в себя входные данные, уравнения для расчета констант паро-жидкостного равновесия и теплосодержания уравнения для расчета точки росы, температур начала кипения и вспышки методы определения теплосодержания потоков и их температуры по теплосодержанию модели теплообменной и фракционирующей аппаратуры итерационные процедуры для метода проб и ошибок уравнения химических реакций экономические расчеты методы оптимизации выходные данные. [c.207]

    Сопоставляя уравнения 52 и 59 или 53 и 60, ыожно получить симметричные соотношения между составами и теплосодержаниями  [c.73]

    Приступая к расчету, проектировщик располагает весом, совокупным составом и теплосодержанием начальной неоднородной жидкой системы и составами хк и л-ра продуктов ректификации. Количества тепла Ву и В , подаваемые в кипятильники обеих колонн, принимаются таким образом, чтобы быть больше соответствующих минима 1ьных значений, при которых число тарелок колонны становится бесконечно большим. Расход тепла в конденсаторе может быть найден аналитически по уравнению теплового баланса 54 или же определен графически по тепловой диаграмме. Полюсы 51(хк,6,) и 6,) опреде- [c.76]

    Если по известному составу х флегмы в каком-нибудь текущем сечении верхней секции необходимо найти составз встречной паровой фазы, то следует задаться значением Q теплосодержания единицы веса этих паров, рассчитать по уравнению 217 состав у паровой фазы и проверить, насколько правильно было принято значение их теплосодержания Q. Одного—двух пересчетов обычно оказывается достаточно для практически точного определения состава у паров по заданному составу х встречной жидкости, пересекающей тот же горизонтальный уровень. Попеременное использование соотношений парожидкого фазового равновесия для нахождения составов расходящихся с тарелки потоков и уравнения концентраций 217 для установления составов встречных на одном межтарелочном уровне потоков, образует схему аналитического метода расчета числа тарелок. [c.106]

    Для получения соотношения, связываюшего значения разностей теплосодержаний встречных потоков верхних секций обеих колонн, необходимо вычесть почленно уравнение 180 из уравнения 190  [c.108]

    Отсюда o6ntee количество тепла, натраченное на нагревание вещества от 0° до температуры Т, или, что то же, теплосодержание вещества при температуре Т относительно теплосодержания его npiH 0° определяется по уравнению [c.102]

    Из уравнс 1ия (65) следует, что абсолютная величина теплосодержания является функцией абсолютного значения внутренней энергии тела. Однако в практике расчетов принято опериро зать не с абсолютными величинами теплосодержания, а с относительными. Для этого условно выбирают определенное, так называемое нулевое , состояние системы, от которого и исчисляют ее 1еплосолержанне. При этом теплосодержание в принятом нулевом состоянии условно считается равным нулю, и все ос тальные величины его, исчисленные от этого состояния, согласно уравнениям (64) и (66), определяется выражением [c.102]


Смотреть страницы где упоминается термин Теплосодержание уравнение: [c.103]    [c.29]    [c.233]    [c.75]    [c.79]    [c.81]    [c.100]    [c.112]    [c.197]    [c.272]    [c.119]   
Физическая химия растворов электролитов (1950) -- [ c.20 , c.25 ]

Физическая химия растворов электролитов (1952) -- [ c.20 , c.25 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Параметры уравнений для парциального молярного теплосодержания

Параметры уравнений относительного кажущегося молярного теплосодержания, таблица

Предельные уравнения для относительного парциального молярного теплосодержания и относительной парциальной молярной теплоемкости

Теплосодержание

Теплосодержание и теплоемкость относительные параметры уравнения, таблица

Теплосодержание относительное парциальное молярное значениями параметры уравнения, таблица

Теплосодержание относительное парциальное молярное предельное уравнение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте