Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ашворта

    Давление насыщенных паров углеводородов и нефтяных фракций (Р, МПа) обычно рассчитывают по уравнению Ашворта  [c.40]

    ДНП по методу Ашворта [И2] рассчитывают по уравнению [c.187]

Рис. 8.3. Давление насыщенных паров нефтяных фракций (по Ашворту). Рис. 8.3. <a href="/info/6006">Давление насыщенных паров</a> <a href="/info/308879">нефтяных фракций</a> (по Ашворту).

    Для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов, представляющих собой сложные смеси углеводородов различных классов, предложены графики и формулы (Кокса, Ашворта, Вильсона, В К Н и др.). [c.236]

    Определяют давление насыщенных паров компонентов графически, например по графику Максвелла (Приложение 3), либо по формулам Антуана, Ашворта и др. В частности, формула Ашворта имеет следующий вид [17]  [c.45]

    В качестве примера приведено уравнение Ашворта [c.236]

    Подсчитаны по формуле Ашворта. [c.86]

    Для подсчета давления насыщенных паров узких нефтяных фракций при низких давлениях пользуются формулой Ашворта [1-3] [c.16]

    Это давление, развиваемое парами, находящимися над жидкостью в условиях равновесия при определенной температуре. Давление насыщенных паров индивидуальных химических веществ зависит только от температуры. Для нефти и нефтяных фракций оно зависит не только от температуры, но и от состава паровой и жидкой фаз и их соотношения. Для узких фракций нефти можно с известной степенью приближения считать р = Г(Т). На этом базируются различные формулы (Антуана, Кокса, Вильсона, Киреева, Трегубова и др.), из которых чаще других используется формула Ашворта  [c.81]

    Решение. Для решения задачи используем формулу Ашворта (25). [c.17]

    Для определения давления насыщенных паров парафиновых углеводородов нормального строения Ашворт [52] предложил следующую формулу  [c.167]

    В табл. 1.10 приведены итоги расчета однократного испарения (ОИ) с использованием кривых ИТК равномерно распределенных смесей углеводородов с пределами выкипания 50—150 и 50—550°С (прямая ИТК). В этих расчетах смеси по ИТК разбивали на одинаковые фракции, каждую из которых рассматривали как условный компонент с температурой кипения, равной средней температуре кипения фракции. Давление в системе атмосферное, давление насыщенных паров компонентов определяли по формуле Ашворта. [c.48]

    Давление (в Па) насыщенных паров алканов нормального строения и узких нефтяных фракций находят по формуле Ашворта  [c.41]

    Формула Ашворта [51] используется для алканов и узких нефтяных фракций при низких давлениях  [c.76]

    Решаем формулу Ашворта относительно ЦТ)  [c.78]

    Согласно своей формуле Ашворт построил диаграмму, на оси абсцисс которой отложены значения фракции а на оси ординат lg Р. Однако для [c.168]

    Решение. Выч исляют давление насыщенных паров каждой фракции при 300 °С по уравнению Ашворта (25). Для шестой фракции давление паров принимают равным нулю, так как при 300 °С фракция практически не испаряется. Для определения доли отгона нефти необходимо подсчитать мольную долю каждого ком- [c.52]


    Заладимся значением мольной степени отгона е =0,52 (это значение е принято после нескольких предварительных попыток). Константы равновесия отдельных фракций вычислим по выражению (8.20), т. е. Ki = Pi p. Значения давления насыщенных паров найдем по уравнению (3.4) Ашворта. [c.285]

    Для расчета давления насыщенных паров (ДНП) известно много методов, из них наиболее применимы дпя нефтепродуктов методы Кокса, Ашворта, Билла - Доксея, Максвелла, Винна и [c.186]

    Пересчитывая температуру точки пересечения кривых ОИ и ИТК с данного давления на другое (лучше всего при помощи формулы Ашворта), получаем температуру, при которой кривые ОИ и ИТК пересекаются при том же проценте отгона, но уже при новом давлении. Проводя через эту точку линию, параллельную исходной линии ОИ, получаем линию ОИ, соответствующую новому давлению. [c.202]

    Между тем предложены и находят достаточно широкое применение приближенные модели ФХС, например, для расчетов давления насыщенных газов нефтяного сырья, такие как Кокса, Ашворта, Максвелла и др., базирующиеся на информациях только о температурах кипения фракций, что нельзя считать теоретически обоснованными [40, 41]. [c.17]

    Термическая модель Ашворта [c.83]

    На давление насыщенных паров оказывает влияние фракционный состав, отношения объемов паров и жидкости в рабочем баллоне, температура. При низких температурах и температурах, близких к начальной температуре кипения фракции, формула Ашворта дает несколько заниженные значения давления насыщенных паров. [c.17]

    В инженерных расчетах ДНП для узких нефтяных фракций наибольшей популярностью пользуется модель Ашворта  [c.83]

    Сюда относятся уравнения и графики Ашворта, [c.51]

    Для процессов однократного испарения нефтяных смесей значения Рг рекомендуется определять по уравнению Ашворта, а для процессов ректификации — по номограмме Максвелла [36]. Для нефтей и нефтяных фракций константы фазового равновесия определяют обычно по номограммам Винна и Хеддена. Учитывая широкое применение ЭВМ для выполнения расчетов перегонки и рек-тнфйкацни, вместо этих номограмм целесообразно использовать соответствующие аналитические зависимости [34]. Так, для номограммы Винна уравнения составлены для вычисления констант фазового равновесия парафиновых и олефиновых углеводородов и узких нефтяных фракций (без учета давления сходимости) в интервале температур 22—427°С и давлений 0,07—2,0 МПа  [c.43]

    Для облегчения расчетов по этой формуле в литературе [2, 7] даются значения величины F (Т). На рис. 2. 4 приведена диаграмма Ашворта, по которой можно графически определять давление насыщенных паров или их температуру. [c.52]

    Нефть И продукты ее переработки представляют собой сложные углеводородные системы. Для расчета давления насыщенных паров нефтепродуктов предложены многочисленные графики и эмпирические уравнения (Кокса, Вильсона, Ашворта, Максвелла, БашНИИНП и др.). [c.56]

    Унифицированная модель ДНП Антуана (5.6) требует по сравнению с моделью (5.3) дополнительной информации о температурном коэффициенте Антуана и уступает по удобству и легкости расчетов и универсальности применения модели Клапейрона-Клаузиуса, но обладает повышенной адекватностью. Поскольку для нефтяных систем не установлены и не табулированы коэффициенты ацентричности Питцера, эта модель, а также модель Питцера (5.12) не могут быть непосредственно использованы для расчетов их ДНП. Модель Ашворта и другие не рассмотренные нами эмпирические модели из-за низкой адекватности и узкой специализации не могут быть рекомендованы для расчетов давления паров узких нефтяных фракций. [c.84]

    Крега, Ранкина, Нернста, Риделя, Сыркина Я.К., Соколова Я.А., Филиппова Л.П., Трегубова А.И., Киреева В.А., Тиличеева М.Д., Томсона, Мессерли и Кеннеди, Планка, Фроста-Перри, Эдмондса, Кокса, Антуана, Ашворта, Вильсона, Максвелла и др. для расчетов давлений насыщенных паров жидкостей. [c.12]

    Дпя рех методов (по Ашворту, 11 ОР и Билпу - Доксею) значения ДНП узких фракций достаточно близко совпадают между собой. То же можно сказать и о величинах Р , найденных этими методами (Pg. равна соответственно 8,6 8,2 и 8,7 кПа). [c.187]

    В этом случае из трех величин, входящих в формулу Ашворта, известны две Т измеряемая в опыте температура отгоняемой фракции, Р - давпение в системе в момент измерения Т (равное давлению насыщения отггаяемрй фракции). То в этом случае определяют по номограмме ипи формуле. [c.190]

    Справ. иор Д-Б Ашворт Справ. иор Д-Б Ашворт Тензим [c.191]

    При давлениях, отличающихся от атмосферного, наклон кривой ОИ изменяется при более низком давлении наклон кривой увеличивается, а при более высоком, наоборот, уменьшается. Имеются эмпирические методы пересчета кривой ОИ на разные давления. Для этой же цели могут быть использованы уравнения Лнтуана, Ашворта и другие. [c.251]

    Для определения этой величины необходимо знать давление системы (в условии задачи Я=0,707 МПа) и давление насыщенных паров компонентов при /°С. Для решения задаются несколькими значениями температуры и при этих температурах соответственно определяют Л- (по графику Кокса или по формуле Ашворта), затем и, наконец, которая при правильно выбранной температуре должна быть равна единице. Температуру кипения бутанов при атмосферном давлении находят в справочнике для н-бутана 0,6 °С, для изобутана 10 °С. Температурой задаются, исходя из практических данных, либо определяют по началу линии ОИ. Задаемся, исходя из практических данных, температурами 140 и 135 °С. Для этих температур находят давление насыщенных паров изобугана и -бутана по формуле Ашворта (25) и справочным данным [10], для остальных компонентов — по графику Кокса (см. Приложение 10). Результаты расчетов сводят в таблицу  [c.50]


    Таким же путем может быть найдена средняя ( ср) температура кипения данного нефтепродукта при заданном давлении Р. В качестве примера ниже приводится эмпирическое уравнение, предложенное Ашвортом, выведенное им для насыщенных паров нормальных углеводородов, которое используется так/ке для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов или их температуры кипенияс [c.52]


Смотреть страницы где упоминается термин Ашворта: [c.87]    [c.191]    [c.167]    [c.237]    [c.51]    [c.78]   
Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) -- [ c.115 ]

Процессы и аппараты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Издание 2 (1982) -- [ c.63 ]

Общая химическая технология топлива (1941) -- [ c.589 , c.590 ]

Общая химическая технология топлива Издание 2 (1947) -- [ c.388 ]

Процессы и аппараты нефтегазопереработки Изд2 (1987) -- [ c.211 ]

Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки Изд.3 (1979) -- [ c.115 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте