Обратимое смешение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Демократия с элементами диктатуры - все равно что запор с элементами поноса. Законы Мерфи (еще...)

Обратимое смешение

Cтраница 2


В приведенной ниже таблице представлены результаты сравнительных расчетов разделения смеси ксилолов по схеме с обратимым смешением потоков ( вариант III6) и по обычной схеме, применяемой в настоящее время.  [16]

В случае необратимого адиабатического смешения точка М, изображающая состояние смеси, перемещается от точки обратимого смешения вправо вдоль изоэнтальпы / g ( 1) j) - - g 2) до пересечения с изобарой, соответствующей давлению р после смешения.  [17]

В случае необратимого адиабатического смешения точка М, изображающая состояние смеси, перемещается от точки обратимого смешения вправо вдоль изоэнтальпы igiii g2i2 До пересечения с изобарой, соответствующей давлению р после смешения. Отрезок ММ представляет собой прирост энтропии системы As в результате смешения. Из рис. 6 - 17 видно, что чем больше необратимость процесса смешения, тем меньше конечное давление смеси. Этот результат вполне понятен, так как с увеличением степени необратимости потеря работоспособности возрастает, а энергия тел и, в частности, лотенциальная энергия давления уменьшаются. Величина давления смеси заключена между р2 и давлением рм при обратимом адиабатическом смешении. Стать больше рм давление смеси не может, так как в этом случае энтропия смеси должна была бы уменьшиться по сравнению с суммарным значением энтропии до смешения, что при рассматриваемом адиабатическом процессе невозможно.  [18]

Расчеты, проведенные для конкретных промышленных смесей, также показали значительные энергетические преимущества комплексов с обратимым смешением потоков.  [19]

Другой способ термодинамического усовершенствования процессов разделения состоит в применении к обычной адиабатической ректификации схемы с обратимым смешением потоков.  [20]

В случае необратимого адиабатического смешения точка М, изображающая состояние смеси, перемещается от точки М обратимого смешения вправо вдоль изоэнтальпы i до точки пересечения с изобарой, соответствующей давлению р после смешения.  [21]

22 Структура концентрационного пространства трехкомпонентной азеотропной смеси ( а и матрица разделения ( б при конечной флегме для питания F. [22]

После этого рассматриваются варианты ректификационных колонн с меньшим числом распределяющихся компонентов по сравнению с иорашмой ректификацией или адиабатической ректификацией с обратимым смешением потоков. При этом подсистема колонн обратимой ректификации заменяется одной ректификационной колонной, верхний и нижний продукты которой по качественному составу совпадают с верхним и нижним продуктами этой подсистемы. При такой замене должны выполняться условия, касающиеся размерностей многообразий продуктов разделения, и условия материального баланса ( см. гл. Все такие варианты разделения также вносятся в матрицу разделения.  [23]

С другой стороны [42], был предложен и исследован более широкий класс ректификационных комплексов со связанными тепловыми потоками, частным случаем которых являются комплексы с обратимым смешением потоков. Для комплексов со связанными тепловыми потоками характерно то, что ключевымл в каждой двухсекционной колонне не обязательно являются крайние по летучести компоненты. В этом случае несколько возрастают затраты на разделение ввиду термодинамической необратимости при смешении потоков в точках питания, однако уменьшается число ректификационных секций и ступеней разделения.  [24]

Можно было бы, очевидно, распространить доказательство более чем на два компонента, поэтому наше утверждение доказано, но полезно также вычислить Sca, рассмотрев обратимое смешение или разделение двух газов. Предположим, что оба газа находятся в цилиндрическом сосуде, разделенном на три отсека двумя подвижными поршнями ( фиг.  [25]

Ксилола 98 % - ной чистоты и этилбензола 99 6 % - ной чистоты в качестве продуктов при обычной схеме разделения суммарное количество испаряемой жидкости на 100 молей сырья составляет 1829 моль, а при использовании комплекса с обратимым смешением потоков - только 1279 моль, т.е. на 30 % меньше.  [26]

Она достигается при обратимом смешении, которое может быть осуществлено с помощью полупроницаемых перегородок.  [27]

В обычных схемах разделения благодаря ступенчатому подводу энергии и наличию разрезных колонн уменьшаются движущие силы в средних участках секций. Весьма интересны схемы с обратимым смешением потоков, в которых используются принципы термодинамически обратимого разделения многокомпонентной смеси. В этих схемах нивелируются движущие силы по высоте колонны и практически исключаются термодинамические потери в районе питания и на концах колонны. Показана высокая экономичность схем применительно к комплексному разделению близкокипящих смесей, когда процесс протекает в узком диапазоне давлений и температур. Для определения эффективности указанных схем в других условиях необходим соответствующий технико-экономический анализ.  [28]

29 Диаграмма области возможных составов продуктов разделения для азеотропной смеси при первом и втором классах фракционирования. di, di - точки верхнего продукта при граничных режимах первого и второго классов фракционирования соответственно. Wt, V2 - точки нижнего продукта при тех же режимах. НЗВ, НЗН - новые зоны постоянных концентраций при граничном режиме первого класса фракционирования. / - граница области ректификации. / / - аи-линия. / / / - а2з - линия. IV - линия равенства потоков в точках питания и исчерпывания компонента при обратимой ректификации соответственно. V - траектория обратимой ректификации в укрепляющей секции. VI - траектория обратимой ректификации в отпарнон секции. VII - линия материального баланса при первом классе фракционирования. Vlfl, IX - линии материального баланса в граничных режимах второго класса фракционирования. [29]

Для определения параметров режима с обратимым смешением потоков Д - робр, Rlrp и S rp в данном случае можно использовать формулы (V.7) - (V.8) для зеотропных смесей. Эти формулы пригодны, если при граничном режиме первого класса фракционирования в обеих секциях происходит исчерпывание одного из компонентов. При этом точка нижнего продукта перемещается по прямой, параллельной стороне 2 - 3 внутри треугольника FW WZ. Положение этой точки определяется условиями материального баланса.  [30]



Страницы:      1    2    3    4