Cтраница 2
Коэффициенты фугитивности ф и ф 5 получают из того же самого соотношения или из уравнения состояния. Коэффициенты активности рассчитывают или непосредственно по уравнению (4.15) из экспериментальных данных о равновесии, или используя данные о структуре вещества, как будет показано ниже в данной главе. [16]
Коэффициент фугитивности зависит от температуры, давления и всех мольных частей в паровой фазе. [17]
Коэффициент фугитивности является безразмерной величиной. Фугитивность, так же как и коэффициент фугитивности, зависит от температуры, давления и состава газовой смеси. [18]
Коэффициенты фугитивности и активности определяются экспериментально, они зависят от состава системы, температуры и давления. Некоторые экспериментальные данные по избыточной функции приведены на рис. 2.3, а большая их часть дана в гл. Чтобы подчеркнуть, что данная тема продолжает интересовать исследователей и в настоящее время, рассмотрим в качестве примера несколько относительно недавних публикаций. Для измерения объемов сжиженных природных газов Миллер и др. [485] используют низкотемпературную методику. Краткая статья Наканиши и др. [510] посвящена влиянию кольцевой структуры и степени ароматизации на избыточные функции. [19]
![]() |
Экстраполяция кривых давления пара в области перегрева ( а и переохлаждения ( Ь. [20] |
Коэффициенты фугитивности ф, ю и фГ получают из того же самого соотношения или из уравнения состояния. Коэффициенты активности рассчитывают или непосредственно по уравнению (4.15) из экспериментальных данных о равновесии, или используя данные о структуре вещества, как будет показано ниже в данной главе. [21]
Коэффициент фугитивности является функцией температуры, давления системы и состава паровой фазы; он может быть вычислен по волюметрическим данным паровой смеси. [22]
Коэффициент фугитивности компонента i в жидкой фазе соотносится с составом этой фазы через коэффициент активности Yt - В принципе, может быть использована любая шкала состава; выбор той или иной из них - это вопрос удобства. [23]
Коэффициенты фугитивности реальных газов можно вычислить с помощью метода соответственных состояний, согласно которому коэффициенты фугитивности различных газов при одинаковых значениях приведенной температуры и приведенного давления приблизительно одинаковы. [24]
Коэффициент фугитивности компонента идеальной системы не зависит от состава жидкой или паровой фазы, а коэффициент фугитивности компонента реальной системы зависит от состава. При изменении состава коэффициент фугитивности изменяется меньше, чем фугитивность. [25]
Оценивают коэффициенты фугитивности перегретой жидкости по таблицам Ли - Кеслера. [26]
![]() |
Параметры бинарного взаимодействия для уравнения Соава. [27] |
Точность коэффициентов фугитивности обеих фаз, установленных авторами работы [444] при помощи уравнений Соава и Пенга - Робинсона, одинакова. Пенг и Робинсон использовали предложенное ими уравнение для описания трехфазных смесей, содержащих воду, и изложили методику всех необходимых расчетов. Эти же ученые воспользовались разработанным ими уравнением для расчетов равновесия в многофазовых системах [549], например в смесях твердого и жидкого диоксида углерода и смесях воды с углеводородами. [28]
Определение коэффициента фугитивности в паровой фазе обычно производится по уравнению состояния. [29]
![]() |
Параметры бинарного взаимодействия для уравнения Соава. [30] |