Равновесный состав - газовая смесь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Законы Мерфи (еще...)

Равновесный состав - газовая смесь

Cтраница 4


46 Зависимость содержания этилена в равновесной газовой смеси от температуры для реакций термического разложения углеводородов GI - 5. [46]

Реакции разложения пропана, бутана, пентана с образованием этилена и низших алканов, а также реакция разложения пропилена дают 50 % этилена с эквимолекулярным выходом на исходное сырье. Концентрация водорода в равновесном составе газовой смеси уменьшается в реакциях 1 - 5 от 66 7 до 28 6 %; выход его - эквимолекулярный. Реакция получения ацетилена дегидрированием этилена ( 11) проходит при высоких температурах, выше 1200 К, но эта реакция обратима, и процесс гидрирования ацетилена до этиле на протекает при сравнительно низких температурах.  [47]

Давление не влияет на выход в реакции такого типа, поскольку число молей не изменяется. В то же время равновесный состав газовой смеси зависит от соотношения исходных компонентов.  [48]

По температуре в начале участка находится скорость конверсии метана, состав продуктов конверсии, тзплофизические свойства смеси, тепловые характеристики и параметры потока в конце участка. По температуре на выходе из каждого участка рассчитывается также равновесный состав газовой смеси. По составу смеси находится ее молекулярная масса М, скорость потока и продолжительность контакта на рассматриваемом участке.  [49]

Определены термодинамические функции реакций конверсии этана, пропана, бутана и пентана двуокисью углерода до ацетилена, пропина, 1-бутина и 1-пентина, а также до пропадиена, 1 2-бутадиена и 1 2-пентадиена. Рассчитаны константы равновесия, тепловые эффекты, степени превращения и равновесный состав газовой смеси в зависимости от температуры.  [50]

51 Зависимость теплоемкости водорода от температуры и давления. [51]

Полезные экспериментальные данные были получены Хабером [66], а также Ларсеном и Доджем. Эти данные были проанализированы Джиллеспи и Битти [68], которые разработали метод расчета равновесного состава газовых смесей, состоящих из Н2, N2, NH3 и инертного газа. На рис. 34 показана зависимость равновесного выхода аммиака как.  [52]

Получены термодинамические функции реакций полного термического разложения насыщенных углеводородов: метана, этана, Пропана, бутана и лентана до водорода, углерода и - низших алканов. Рассчитаны константы равновесия, тепловые эффекты, изменения свободной энергии, степени превращения и равновесные составы газовой смеси в зависимости от температуры. Получены общие формулы зависимости константы равновесия от степени превращения и числа атомов углерода в исходном алкане для двух типов реакций.  [53]

Роль SiCb заключается в образовании внутренней структуры зерен катализатора, в развитии пор и внутренней поверхности. Необходимо подчеркнуть, что никакой катализатор, независимо от его состава и свойств, не может сдвигать равновесие и изменять равновесный состав газовой смеси, который зависит только от температуры и давления.  [54]

55 Равновесный выход 2-хлорбутана при реакции ( III. [55]

Ими было предложено линейное уравнение для AF как функции температуры, экстраполировать которое на широкие температурные пределы без проверки более строгим расчетом может оказаться рискованным. На рис. 21 графически представлены рассчитанные равновесные составы газовой смеси реакции зо - С4Н8 НС1 j да0 - С4Н9С1 в интервале температур 300 - 500 К при давлениях 1 и 2 атм. Как в случае гидрохлорирования н - С4С8 для достижения высоких выходов хлорида следует вести реакцию при возможно низкой температуре.  [56]

В ряде случаев при решении задач теплообмена встречаются конечные уравнения или системы конечных уравнений. Эти уравнения могут быть алгебраическими или трансцендентными. В качестве примера трансцендентной системы можно привести систему (1.26), решение которой позволяет определить равновесный состав газовой смеси. Отыскание корней многочленов встречается при нахождении собственных значений характеристического многочлена ( например, в задаче расчета многокомпонентной диффузии в случае течения Куэтта, гл. В данной главе приводится пример решения трансцендентного уравнения, связанного с расчетом температуры поверхности летательного аппарата ( ЛА) с учетом излучения его поверхности.  [57]



Страницы:      1    2    3    4