Cтраница 3
При расчете коэффициента сжимаемости смеси с парами воды по выражению Питцера ацентрический фактор смеси вычисляют по правилу аддитивности. [31]
Чем сильнее форма молекул вещества отклоняется от шаровой симметрии, тем больше величина ацентрического фактора. [32]
Соаве было показано, что коэффициент а зависит от приведенной температуры Гпр и ацентрического фактора со вещества. [33]
Имеется ряд работ, в которых в двупараметрическое уравнение состояния введен третий параметр - ацентрический фактор. [34]
![]() |
Пластовый состав газоконденсатной смеси. [35] |
Исходя из этого критическая температура фракции рассчитывается по корреляции Кэветта, а критическое давление и ацентрический фактор - из системы двух алгебраических уравнений, одно из которых представляет уравнение состояния при стандартных условиях и с экспериментально определенным значением молярного объема, а другое - выражение Эдмистера для расчета ацентрического фактора. В / 5 / отмечаются преимущества такого подхода к расчету критических параметров фракций. [36]
![]() |
Пластовый состав газоконденсатной смеси. [37] |
Исходя из этого критическая температура фракции рассчитывается по корреляции Кэветта, а критическое давление и ацентрический фактор - из системы двух алгебраических уравнений, одно из которых представляет уравнение состояния при стандартных условиях и с экспериментально определенным значением молярного объема, а другое - выражение Эдмистера для расчета ацентрического фактора. В / 51 отмечаются преимущества такого подхода к расчету критических параметров фракций. [38]
По методике, изложенной в шестой главе, вычисляют критические параметры Тк и рк и ацентрический фактор о каждой фракции. [39]
В (5.13) - (5.16): R - универсальная газовая постоянная; j РКРЗ TKPJ - соответственно ацентрический фактор, критические давление и температура / - го компонента. [40]
Здесь k, со /, 7 к / ( рк / соответственно коэффициент распределения, ацентрический фактор, критические температура и давление / - го компонента. [41]
Основной идеей в этих исследованиях было то, что критические давление и температура, а также ацентрический фактор рассчитывались для каждой из групп углеводородов, входящих во фракцию - парафиновых, нафтеновых, ароматических PNA - анализ), а соответствующее свойство для фракции в целом вычислялось по аддитивности пропорционально мольной доле каждой группы углеводородов. [42]
Здесь Р, Т, V - давление, температура и молярный объем; Ю - ацентрический фактор 1-го компонента, Рс, Тс; - критические параметры, R - универсальная газовая постоянная. [43]
Таким образом, чем сильнее форма частиц вещества отклоняется от шаровой симметрии, тем больше величина ацентрического фактора. [44]
Здесь P, T, V - давление, температура и молярный объем; а ( - ацентрический фактор 1-го компонента, PCJ, Tcj - критические параметры, R - универсальная газовая постоянная. [45]