Cтраница 2
Данные о зависимости упругости паров трицик-лена от давления в литературе отсутствуют, что затрудняет расчет колонны для раздельного выделения трициклена. [16]
Представляло интерес выяснить зависимости упругости пара от температуры кипения растворов, для чего были поставлены опыты по определению упругости пара ibS и ШО статическим методом под давлением собственных паров при 120 и 140 С. Были определены также упругости паров EUS и НаО над растворами, состоящими из смеси К3Р04 с К. [17]
На рис. 156 представлена зависимость упругости паров СО2 над твердой двуокисью углерода от температуры ( кривая /), подсчитанная по данным фазового равновесия, при содержании в воздухе 0 03 % СО2 по объему, при различных давлениях воздуха. [18]
![]() |
Схема улавливания паров растворителей конденсацией. [19] |
В табл. 1 дана зависимость упругости пара растворителей от температуры. [20]
На рис. 156 представлена зависимость упругости паров СО, над твердой двуокисью углерода от температуры ( кривая /), подсчитанная по данным фазового равновесия, при содержании в воздухе 0 03 % СО2 по объему, при различных давлениях воздуха. [21]
![]() |
Зависимость температуры выпадения СО2 от давления воздуха. [22] |
На рис. 7.8 представлена зависимость упругости паров СОг над твердой двуокисью углерода от температуры ( кривая /), подсчитанная по данным фазового равновесия, при содержании в, воздухе 0 03 % СО2 при различных давлениях воздуха. [23]
На рис. 156 представлена зависимость упругости паров СО, над твердой двуокисью углерода от температуры ( кривая 1), подсчитанная по данным фазового равновесия, при содержании в воздухе 0 03 % СО2 по объему, при различных давлениях воздуха. [24]
На рис. 1 приведена зависимость упругости паров пропан-бу-тановых смесей от температуры. [25]
![]() |
Упругость паров углеводородов метанового ряда. [26] |
На рис. 1.20 приведена зависимость упругости паров углеводородов метанового ряда от температуры. Наибольшей упругостью - паров при заданной температуре обладает метан, который имеет самую низкую темпера туру кипения. При обычной температуре, например стандартной ( 20 С), метан не переходит в жидкое состояние, так как его критическая температура значительно ниже и составляет - 82 5 С. Другие газообразные углеводороды при обычной температуре окружающей среды переходят в жидкое состояние при давлениях, соответствующих их упругостям ларов. [27]
Современная техника требует знания зависимости упругости пара жидкости от температуры. Числовые соотношения между этими величинами для многих жидкостей установлены в одних случаях на основании опыта, в других - путем вычислений. Для воды, например, имеются точные опытные данные для зависимости упругости пара от температуры начиная от давления в 0 01 до 225 ата и, соответственно, от температуры 280 до 647 К. [28]
Теплота сублимации гексанитроэтана измерена по зависимости упругости пара от температуры. [29]
В этом случае, когда зависимость упругости пара вещества дана в виде эмпирического уравнения, вроде уравнения ( 13), вычисление величины скрытой теплоты испарения может быть осуществлено более простым путем. [30]