Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Псевдокритические параметры газо

Таблица 1.8. Расчет псевдокритических параметров и фактора ацентричности для неочищенного газа Таблица 1.8. <a href="/info/579547">Расчет псевдокритических</a> параметров и <a href="/info/28551">фактора ацентричности</a> для неочищенного газа

    Коэффициент сжимаемости зависит от природы вещества, температуры, давления и может быть найден экспериментально или при помощи графиков [1—5]. Зная приведенные значения давления (Рпр) и температуры (Т р), можно найти Z по графику (рис. 7). Для идеальных газов 2=1. При определении коэффициента сжимаемости для нефтяных фракций и газовых смесей в формулы (30) и (31) вместо критических параметров Гкр и Ркр следует подставлять значения псевдокритических параметров ( Гп.кр и Рп. кр). [c.21]

    Определение коэффициента сжимаемости смеси проводят с использованием псевдокритических параметров, которые вычисляют на основании мольного состава газа по закону аддитивности. Для иллюстрации этого положения приведем пример расчета. [c.20]

    Для определения вязкости газовой смеси при высоком давлении следует по формулам (XI. 9) и (XI.11) найти значения (Хсм при умеренном давлении и температуре Г. Затем вычислить псевдокритические параметры газов аддитивно суммированием составляющих критических параметров компонентов смеси  [c.248]

Рис. 1. Зависимость псевдокритических параметров от плотности газа ( Гр и Кт—поправочные коэффициенты). Рис. 1. Зависимость <a href="/info/28425">псевдокритических параметров</a> от <a href="/info/7324">плотности газа</a> ( Гр и Кт—поправочные коэффициенты).
    Р еш е и и е. На основании свойства аддитивности газовой смеси сначала определяются псевдокритические параметры газа. Ход расчета приведен в табл. 1.10. [c.21]

    Р е щ е и и е. Сначала по известным способам определяется плотность газа указанного состава, р=0,61. Затем из графиков рис. 1.4 находятся псевдокритические параметры газа  [c.21]

Рис. 8. Зависимость псевдокритических параметров смеси углеводородных газов от ее относительной плотности. Рис. 8. Зависимость <a href="/info/28425">псевдокритических параметров</a> <a href="/info/1337070">смеси углеводородных</a> газов от ее относительной плотности.
    График можно применять и для смесей газов, пользуясь в этом случае вместо Т р. и Р р. псевдокритическими параметрами [c.27]

    Стиль и Тодос [7] приводят более десятка диаграмм зависимости Япр от Тпр и / пр для разных газов. Диаграмма для этилена дана в работе Овенса и Тодоса [40]. Среднее отклонение значений теплопроводности этилена, отсчитанных по диаграмме от экспериментальных, равно 1,87%. Эта же диаграмма применялась для определения теплопроводности бинарных смесей (этилена с азотом или двуокисью углерода) с помощью псевдокритических параметров по Кэю [41]. Погрешность составляла 1,4—6,2%. Диаграмма пригодна и для расчета теплопроводности сжиженного этилена, однако не применима больше ни для каких других жидкостей. В то же время ею можно пользоваться для расчета теплопроводности Я° газов (кроме этилена) при разных температурах, но под умеренным давлением, т. е. в области, в которой теплопроводность не зависит от давления. Этой области на диаграмме Овенса и Тодоса соответствует в двойных логарифмических координатах прямая линия, которую можно выразить уравнением  [c.367]


    Параметры Р, V и Г газовых смесей можно вычислять на основе принципа соответственных состояний и рассматривать смесь как индивидуальный газ средней молекулярной массы. Для этого находят так называемые псевдокритические параметры смеси, вместо критических, пользуясь которыми и графиком, построенным в приведенных координатах, можно вычислить для газовой смеси при заданных двух параметрах третий искомый. [c.72]

    Г/Гкр И приведенного давления я = Р/Ркр (Т кр и Якр — критические температуры и давление). График можно применять и для смесей газов, пользуясь в этом случае вместо Гкр и Ркр псевдокритическими параметрами [c.20]

    Зо всех остальных, дово.сьпо широких пределах практического использования уравнения состояния реального газа рекомендуется применять метод псевдокритических параметров состояния в сочетании с обобщенными даинымп по коэффициенту сжимаемости. Получающиеся в этом случае расхождения с опытными данными оказЕлваются наименьшими. [c.20]

    На рис. 79—80 энтальпийное и энтропийное изучение пластового (метанового) газа представлено в более обобщенном виде — в функции безразмерных параметров рпр и Гпр, т. е. в псевдокритическом состоянии. [c.129]

    В работе [2 ] излагается методика определения истинных критических значений из псевдокритических. Она оправдывает себя при определении параметров очищенных углеводородных жидкостей. При определении параметров смесей компонентов природного газа ею следует пользоваться осторожно. В этом случае наиболее подходит метод молекулярной рефракции. [c.30]

    Естественный нефтяной газ, крекинг-газ и их фракции состоят из низших представителей соответствующих классов углеводородов, и для определения их псевдокритических констант исходят из установленной указанным выше опытным путем аддитивности этих параметров на базе молярной доли  [c.65]

    Как И в случае чистого газообразного вещества, приближенные значения коэффициента активности смеси реальных газов ут можно найти по рис. УЬ5 после вычисления псевдокритических параметров этой смеси Трс и ррс по формулам (1У-55) и (1У-56) и определения приведенных температуры Тгт = Т1Трс и давления ргт = р1ррс- Отсчитав по диаграмме Нельсона — Доджа значение Ут нетрудно рассчитать летучесть смеси fm  [c.168]

    По мнению Слеттери и Бирда, таким методом можно пользоваться также для определения кинематического коэффициента диффузии 2- В этом случае, исходя из критических параметров газов, принимающих участие в процессе, надо вычислить псевдокритические параметры смеси и затем определить приведенные параметры. [c.467]

    Важнейшие параметры газа — молекулярная масса, плотность в стандартньгх условиях, относительная плотность по воздуху, псевдокритические температура и давление, коэффициент сверхсжимаемости, объемный коэффищ1ент, вязкость, теплота сгорания. [c.63]

Рис. 1. Зависимость псевдокритических параметров от плотностл газа Кр и Кт — поправочные коэффициенты). Рис. 1. Зависимость <a href="/info/28425">псевдокритических параметров</a> от плотностл газа Кр и Кт — поправочные коэффициенты).
    Псевдоприведенные свойства газовых смесей. Обобщенный метод расчета свойств р — V — Т индивидуальных газов, основанный на принципе соответственных состояний, можно применить и для вычисления свойств газовых смесей. Однако опыт показывает, что использование истинных критических параметров смесей приводит к значительным отклонениям от данных обобщенного графика 2 = ф (я, т). Поэтому при расчете свойств смесей применяются специально подобранные значения исправленных критических параметров, позволяющие применять те же соотношения, что и для индивидуальных газов. Эти усредненные критические параметры называются псевдокритическими. [c.20]

    Основанный на принципе соответственных состояний обобщенный метод расчета термодинамических свойств индивидуальных газов может быть применен и к вычислению свойств газовых смесей. Важным положительным фактором является то обстоятельство, что при определении свойств газовых смесей можно использовать такие параметры, как коэффициент сжимаемости, остаточный объем или соответственно уравнение состояния в приведенной форме, сохранив неизменной обобщенную методику, разработанную для чистых газов. Однако опыт показывает, что использование истинных критических параметров смесей приводит к значительным отклонениям кривых, выражающих свойства газовых смесей, от кривых, представляющих свойства чистых газов. Поэтому при вычислении свойств смесей применяются такие специально подобранные значения исправленных критических пара.метров, при использовании которых могут применяться те же соотношения, что и для индивидуальных газов. Эти усредненные критические параметры называются псевдократаяескими. Если, например, известны значения псевдокритической температуры и псевдо-критического давления для сложной углеводородной смеси, то при помощи этих параметров по обобщенному графику коэффициента сжимаемости может быть найдено значение последнего и простым расчетом по уравнению (II. 6) вычислен удельный объем газовой смеси. [c.64]


    Уравнение (9.7,1) можно применять только для неполярных смесей как указывалось, оно может быть использовано как для газов при высоком давлении, так и для жидкостей при высокой температуре, но точность для жидкостей, приведенная плотность для которых превышает приблизительно 2, предполагается невысокой. Уравнение никогда широко не проверялось для области жидкости. Когда же была проведена проверка на девяти газовых смесях с различной плотностью (1396 экспериментальных точек), средняя погрешность была равна 3,7 % большинство смесей составляли легкие углеводороды или углеводороды и инертные газы. График уравнения (9.7,1) показан на рис. 9,15. Для простых смесей достигается удивительное соответствие. Методика иллюстрируется примером 9,11, Подобная же корреляция была предложена Гиддингсом [73]. В этом случае для определения псевдокритических констант были приняты другие правила. Хорошие результаты были получены для смесей легких углеводородов найдено также, что корреляция может быть улучшена, если молекулярную массу смеси, определенную по мольным долям, использовать как третий коррелируюш,ий параметр. [c.377]

    Вторым этапом программы является определение ассортимента веществ для проектируемых химико-технологических систем и составление перечня сво11ств, необходимых для технологических расчетов в САПР. При проектировании предприятий многих отраслей химической промышленности необходимо знать следующие физико-химические свойства. Для газов и газовых смесей — это парциальные давления газовых компонентов, псевдокритическая температура, псевдокритическое давление, температура кипения при нормальных условиях, плотность, динамическая и кинематическая вязкость, изобарная и изохорная теплоемкости, показатель адиабаты, теплопроводность, коэффициенты диффузии, энтальпия (здесь и далее имеется в виду изменение энтальпии при нагревании). Для жидкостей (растворов электролитов) — активность воды, парциальное давление паров воды, поверхностное натяжение, теплоемкость, плотность, динамический коэффициент вязкости, теплопроводность, энтальпия, температуры кипения и замерзания раствора, коэффициенты активности, осмотические коэффициенты. Для твердых веществ — энтропия, электросопротивление, диффузия, теплопроводность, поверхностная энергия, энтальпия, теплоемкость, скорость распространения звука, теплота и температура плавления, критические параметры. [c.10]

    Гамсон [2] в своей работе пробует объединить влияние давления и температуры на X однородных газов и смесей. Предлагаемый им метод основывается на принципе Кея с применением псевдокритических (приведенных) величин. При использовании приведенных, параметров получаются уни- версальные формулы и диаграммы, действительные для любого газа или пара. [c.21]

    Для смесей коэффициент 2 также определяется с помощью графиков рнс. 1.1, однако при расчете т и л в выражении 1.12 вместо критических параметров Гкр и Ркр подставляют значения так называемых псевдокритнческой температуры Гп. кр и псевдокритического давления кр. Последние для паров нефтяных фракций определяются из рис. 1,2 в зависимости от характеризующего фактора К, а для смесей индивидуальных газов— по правилу аддитивности  [c.11]


Смотреть страницы где упоминается термин Псевдокритические параметры газо: [c.21]    [c.144]    [c.162]    [c.161]    [c.18]    [c.19]    [c.47]    [c.24]    [c.18]   
Технология связанного азота Синтетический аммиак (1961) -- [ c.269 , c.270 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Псевдокритические параметры



© 2025 chem21.info Реклама на сайте