Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение числа теоретических

Рис. 24. Графическое определение числа теоретических тарелок. Рис. 24. <a href="/info/637630">Графическое определение числа</a> теоретических тарелок.

    Число тарелок. Методы определения числа теоретических тарелок в колонне делятся на аналитические и графические. Аналитические методы дают более точные результаты, но трудоемки, в современных условиях использование этих методов облегчается применением ЭВМ. Графические методы менее точны, но удобны и наглядны, из них широкое применение получил метод Мак-Кабе и Тили .  [c.234]

    Соотношения 214 и 215, каждое порознь, являются необходимым и достаточным условием, чтобы на тепловой диаграмме три точки, х, д), у, Р), и [г, бд) лежали на одной прямой. Это обстоятельство является той основой, на которой построен графический метод определения числа теоретических тарелок верхней секции колонны, ибо достаточно знать один из составов фаз в каком-нибудь произвольном сечении рассматриваемой секции и расположение на тепловой диаграмме точки г, 6а). являющейся полюсом, чтобы путем последовательного проведения из полюса оперативных линий и с помощью конод, связываю- [c.105]

Рис. ЗГ). Pio.ioa с трубкой для определения числа теоретических тарелок колонки. Рис. ЗГ). Pio.ioa с трубкой для <a href="/info/14411">определения числа теоретических</a> тарелок колонки.
    Эмпирические приемы определения числа теоретических тарелок колонны 411 [c.6]

    Графическое определение числа теоретических тарелок для процессов дистилляции разработали Мак-Кэб и Тиле [14]. Так же, как и в процессе абсорбции, необходимо предварительно получить уравнения рабочих линий процесса дистилляции. Условия вывода уравнений  [c.49]

    Непосредственное определение числа теоретических тарелок производится обычным путем — последовательным проведением пз соответствующего полюса оперативных линий для каждого межтарелочного уровня и конод, связывающих фигуративные точки равновесных фаз. [c.269]

    Определение числа теоретических ступеней контакта в отдельных секциях колонны ведется обычным способом попеременного использования оперативных линий, выходящих из соответствующего полюса и характеризующих составы встречных на одном межтарелочном уровне фаз, и конод, связывающих составы равновесных потоков, покидающих одну и ту же ступень контакта. [c.97]

    ГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИ < [c.113]

    Графическое определение числа теоретических ступеней. Для графического определения числа теоретических ступеней надо построить равновесную [c.45]


    Для построения рабочей линии достаточно найти координаты двух ее точек Хн, Ук и Ун- Иэ уравнения (1П.4) находим Л"н = 0,0101, Г = 0,0096 и А к = 0,258, Кн = = 0,220 кмоль/кмоль ин-комп. Графическое определение числа теоретических ступеней при использовании относительных мольных концентраций показано на рис. 111.3, б. [c.46]

    Известно два основных метода расчета высоты рабочей зоны аппаратов с непрерывным контактом фаз. Первый метод основан на определении числа теоретических ступеней, необходимого для осуществления процесса. В соответствии с этим методом высота аппарата определяется по уравнению [c.53]

    Определяем число теоретических тарелок, необходимое для данной степени разделения. С этой целью строим, как показано па рис. 80, а, ломаную линию, состоящую из вертикальных и горизонтальных участков. Построение этой линии начинается в точке, соответствующей составу дистиллята (хц), и заканчивается в точке, соответствующей составу продукта низа колонны. Этот метод определения числа теоретических тарелок равноценен расчету от тарелки к тарелке. [c.145]

    Для определения числа теоретических ступеней, необходимых для осуществления процесса бинарной ректификации, кроме параметров исходной смеси и составов куба и дистиллята нужно задать флегмовое число и номер теоретической ступени, на которую подается питание. Выбор последней обычно производится в процессе расчета, так, чтобы общее число ступеней было минимальным. Оптимальной чаще всего является подача питания на первую (считая сверху) ступень, с которой стекает жидкость, содержащая меньше легколетучего компонента, чем в исходной смеси. [c.58]

    Определение числа теоретических ступеней. Число необходимых для осуществления данного процесса теоретических ступеней находим, производя последовательный расчет составов, температур и расходов фаз от ступени к ступени по схеме, показанной на рис II. 10. Начинаем с первой ступени (га = 1). Из равновесных данных определяем состав жидкости, находящейся в равновесии с паром, выходящим с первой ступени  [c.60]

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК ЛАБОРАТОРНОЙ КОЛОНКИ [c.157]

    ТАБЛИЦА 35 Смеси, применяемые для определения числа теоретических тарелок колонок [c.157]

Рис. 31. Определение числа теоретических тарелок в колонне периодического действия при постоянном составе дистиллята Рис. 31. <a href="/info/14411">Определение числа теоретических</a> тарелок в <a href="/info/94197">колонне периодического действия</a> при постоянном составе дистиллята
Рис. 41. К определению числа теоретических тарелок прих- 0 Рис. 41. К <a href="/info/14411">определению числа теоретических</a> тарелок прих- 0
    Рпс. 36. Номограмма для определения числа теоретических тарелок колонки (по смеси бензол — дихлорэтан)  [c.158]

    Число таких контактов, или число теоретических тарелок, может быть определено непосредственно графическим построением в пределах заданных концентраций или найдено аналитически совместным решением уравнений рабочей линии и линии равновесия. Графическое определение числа теоретических контактов дает наиболее наглядное представление о процессе (см. рис. 19). [c.44]

    Рассмотрим более общий случай определения числа теоретических тарелок для разделения многокомпонентных систем при наличии [c.44]

Рис. 38. Графическое определение числа теоретических тарелок в ректификационной колошш Рис. 38. <a href="/info/637630">Графическое определение числа</a> теоретических тарелок в ректификационной колошш
    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК В ПРЕДЕЛАХ МАЛЫХ И БОЛЬШИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЛЕТУЧЕГО КОМПОНЕНТА [c.62]

    Графический метод. При графическом определении числа теоретических тарелок п для разделения смесей в пределах очень высоких или очень низких концентраций летучего компонента используется диаграмма у—х, построенная в логарифмических координатах. [c.64]

    Определение числа теоретических тарелок на диаграмме у—х в логарифмических координатах при очень малых и очень больших концентрациях [221 проводится в следующей последовательности  [c.65]

    Рнс. 40. К определению числа теоретических тарелок при х->1 [c.65]

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ТАРЕЛОК ПО ЭНТАЛЬПИЙНОЙ ДИАГРАММЕ [c.66]

Рис. III.3. Графическое определение числа теоретических ступеней (к примеру 1) а — концентрации в мол. долях б — концентрации в кмоль/кмоль ин. комп. I — линня равновесия 2 — рабочая линия. Рис. III.3. <a href="/info/637630">Графическое определение числа</a> <a href="/info/14254">теоретических ступеней</a> (к примеру 1) а — концентрации в мол. долях б — концентрации в <a href="/info/1915506">кмоль/кмоль</a> ин. комп. I — <a href="/info/30382">линня равновесия</a> 2 — рабочая линия.

Рис. 42. Определение числа теоретических тарелок по диаграмме У—X Рис. 42. <a href="/info/14411">Определение числа теоретических</a> тарелок по диаграмме У—X
Рис. 107. К определению числа теоретических тарелок п в случае линейной равновесной зависимости Рис. 107. К <a href="/info/14411">определению числа теоретических</a> тарелок п в случае <a href="/info/916961">линейной равновесной</a> зависимости
    Точка (X +j, Уг+i) лежит на рабочей линии, учитывающей перемешивание. Вторая точка (х,.,, , / ) определяется из уравнения (IV, 305), затем из (IV, 306) находится В (Xj . , Построение рабочей линии, определение числа теоретических ступеней контакта при условии  [c.357]

    Непосредственное определение числа теоретических тарелок производится как обычно, последовательным проведением из соответствующего полюса оперативных линий для каждого межтарелочного уровня и конод, связывающих фигуративные точки равновесных фаз. Последняя оператив шя линия 5161 первой колонны должна пересекать кривую растворимости АР ъ фигуративной точке (л 1, д) жидкого слоя а последняя оперативная линия второй колонны должна пересечь кривую растворимости ВО в фигуративной точке х, д ) жидкого слоя 1. Процесс расслоения в отстойнике требует, чтобы эти две точки (ху, ду) и х, д ) лежали на одной коноде, а это, при произвольном выборе определяющих параметров системы, не [c.77]

    Расчеты абсорбционно-десорбционных процессов по методу Кремсера — Брауна в силу допущений, принятых при выводе формул абсорбции и десорбции, являются приближенными. ЭВМ позволяет отказаться от этих допущений и решать задачу в точной постановке. Известен метод расчета от тарелки к тарелке . Суть его сводится к тому, что для каждой тарелки решаются свои уравнения материального и теплового баланса и уравнение равновесия. Методом итераций достигают установившегося режима работы колонны. Основной недостаток этого метода — использование понятия теоретической тарелки (использование уравнения равновесия). Точное определение числа теоретических тарелок не имеет большого смысла, поскольку при переходе к реальным тарелкам приходится апеллировать к к. п. д. тарелок, выбор которого в определенных пределах произволен. Точный потарелочиый расчет приобретает смысл при определении мест ввода в колонну нескольких сырьевых потоков и (или) вывода нескольких продуктовых, что встречается при ректификации многокомпонентных смесей. [c.86]

Рис. 37. Графическое определение числа теоретических тарело (а) в укрепляющей секции ректификациомиой колонны (б) Рис. 37. <a href="/info/637630">Графическое определение числа</a> теоретических тарело (а) в укрепляющей секции ректификациомиой колонны (б)
    Если раиновесные конценпрации связаны нелинейной зависимостью, то задача может быть решена либо численным методом на ЭВМ, либо графическим определением числа теоретических тарелок или числа единиц переноса. [c.209]

    Простейшим случаем использования ЦВМ в проектных расчетах является определение числа теоретических ступеней разделения, необходимых для получения конечных продуктов заданного качества при принятых значениях флегмовых отношений в секциях ко гонны. Рассмотрим последовательность расчета необходимого числа теоретических тарелок для колонны непрерывного действия, в которой происходит разделение многокомпонентной смеси, в предположе1ши о постоянстве мольных количеств жидкости и пара по высоте колонны. [c.72]

    Если вещества А и D не взаимодействуют и, следовательно, их распределенне в растворителях остается неизменным, а также если растворители ие смешиваются пли их взаимная растворимость ие изменяется от присутствия обрабатываемых веществ, то определение числа теоретических ступеней производится обычным графическим методом. Если эти условия не выполняются, то расчет проводится на ЦВМ с применением метода математического моделирования. [c.84]

    Следующая стадия расчета ректификационной колопны — определение числа теоретических тарелок и количества орошения, необходимых для данной степени разделения ключевых компонентов. Имеется неопределенное число сочетаний этих двух переменных, позволяющих получить желаемую чистоту разделения. На рис. 77 в общем виде представлена кривая зависимости числа теоретических тарелок от количества орошения. По существу эта кривая является гиперболой, одна из ветвей которой ассимптотически приближается [c.142]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение числа теоретических: [c.218]    [c.218]    [c.247]    [c.75]    [c.159]   
Основы массопередачи Издание 3 (1979) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аналитические методы определения числа теоретических ступеней разделения для периодической ректификации

График для определения числа теоретических тарелок

Графическое и аналитическое определение числа идеальных контактов (теоретических тарелок) в колонне

Графическое определение числа теоретических тарелок в абсорбере

Графическое определение числа теоретических тарелок на энтальпийной диаграмме

Колонна определение теоретического числа тарелок

Матрица стехиометрических коэффициентов, вектор ведущих компонентов, матрица распределения потоков по элементам химического комплекса Позиционные ограничения, целевая функция и решение задачи по централизованным показателям Определение теоретического числа вариантов при оптимизации с использованием закона приведения сложных смесей

Методы определения числа теоретических тарелок

ОГЛАВЛЕНИЕ Сравнение методов определения числа теоретических тарелок

Общий метод определения числа теоретических тарелок и высоты, эквивалентной теоретической тарелке

Определение минимального числа теоретических тарелок

Определение необходимого числа теоретических тарелок

Определение температуры потоков, флегмового числа и числа теоретических тарелок

Определение числа теоретических и реальных тарелок при ректификации сложных смесей

Определение числа теоретических ступеней разделения для смесей со слабо выпуклыми кривыми равновесия и при небольшом расстоянии между кривой равновесия и рабочей линией

Определение числа теоретических ступеней разделения по методу Мак-Кэба и Тиле для смесей с кривыми равновесия, имеющими точку перегиба и азеотропную точку

Определение числа теоретических ступеней разделения по разности температур кипения

Определение числа теоретических ступеней разделения, при периодической и непрерывной ректификации многокомпонентных смесей

Определение числа теоретических тарелок (эффективности) колонок

Определение числа теоретических тарелок в капиллярных колонках

Определение числа теоретических тарелок в пределах малых и больших концентраций летучего компонента

Определение числа теоретических тарелок в пределах очень малых и очень больших концентраций летучего компонента

Определение числа теоретических тарелок графическим методом

Определение числа теоретических тарелок графическим методом на диа1 грамме

Определение числа теоретических тарелок графическим методом на диаграмме

Определение числа теоретических тарелок графическими и табличными способами

Определение числа теоретических тарелок и высоты теоретической тарелки

Определение числа теоретических тарелок и основные закономерности

Определение числа теоретических тарелок и числа единиц переноса при периодическом и непрерывном процессе ректификации многокомпонентных смесей

Определение числа теоретических тарелок колонки

Определение числа теоретических тарелок лабораторной колонки

Определение числа теоретических тарелок методом от тарелки к тарелке

Определение числа теоретических тарелок по диаграмме равновесия пар — жидкость

Определение числа теоретических тарелок по разности температур кипения

Определение числа теоретических тарелок по энтальпийной диаграмме

Определение числа теоретических тарелок при пологих кривых равновесия с небольшим расстоянием между равновесной кривой и рабочей линией

Определение числа теоретических тарелок при ректификации бинарных смесей

Определение числа теоретических тарелок при ректификации многоI компонентных смесей

Определение числа теоретических тарелок с помощью коэффициента обогащения и уравнений Роза

Основные уравнения массопередачи. Уравнения массопередачи для насадочных диффузионных аппаратов. Общее число единиц переноса Ступени изменения концентрации. Определение теоретического числа ступеней изменения концентрации графическим методом Подобие диффузионных процессов

Перегонка ректификационная на определение числа теоретических тарелок

Построение линий рабочих концентраций, графическое определение числа теоретических и действительных тарелок, числа единиц переноса

Расчетные методы определения числа теоретических тарелок для периодической ректификации

Ректификационная тарелка определение числа теоретических

Ректификация воздуха определение числа теоретических

Степень определение по числу теоретических тарелок и коэффициенту

Теоретическая тарелка, число в колоннах определение по расчетному гра

Число теоретических

Число теоретических тарелок определение

Число теоретических тарелок определение понятия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте