Установка газофракционная Установка газофракционнаяСтраница 9
Продолжение таблицы 7.
|
е(Рi-П) |
е(Рi-П)+П |
|
|
Уi*Mi |
|
-100 -140 -100 |
1100 1060 1100 |
0,2 0,4 0,4 |
0,35 0,45 0,35 |
28 40,8 53,6 |
|
1,0 |
Му=122,4 |
Tвхода=160 оС , П=1200 Кпа , е=0,2
2.2. Определяем температуру верха колонны.
Таблица 8 – Температура верха колонны.
|
Компонент |
Температура верха | Уi | Рi , КПа | Кi | Уi /Кi |
|
Рефлюкс С3 С4 С5 |
100 |
0,4 0,5 0,1 |
5*103 2*103 7*102 |
1,6 1,6 0,5 |
0,4 0,31 0,2 |
|
Итого |
0,91 |
2.3. Определяем температуру низа колонны.
Таблица 9 – температура низа колонны.
|
Компонент |
Температура верха | Хi | Рi | Кi | Кi *Хi |
|
Бензин ст. 40-1000 (С6) 100-1500 (С8) 150-1950 (С10) |
190 |
0,2 0,3 0,5 |
2*103 5*102 2*102 |
1,6 0,4 1,2 |
0,3 0,1 0,5 |
|
Итого |
0,9 |
НЕРНСТ (Nernst) Вальтер (1864-1941) , немецкий физикохимик, один из основоположников современной физической химии, иностранный член-корреспондент РАН (1923), иностранный почетный член АН СССР (1926). Сформулировал теорему (1906) - т. н. 3-е начало термодинамики, открыл одно из термомагнитных явлений (1886, эффект Нернста - Эттингсхаузена). Труды по теории растворов (закон распределения Нернста), электрохимии, кинетике и катализу; разработал (1904) диффузионную теорию гетерогенных химических реакций. Нобелевская премия (1920).
ПОТЕНЦИАЛЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ , функции объема, давления, температуры, энтропии, числа частиц и других независимых макроскопических параметров, характеризующих состояние термодинамической системы. К потенциалам термодинамическим относятся внутренняя энергия, энтальпия, изохорно-изотермический потенциал (Гельмгольца энергия), изобарно-изотермический потенциал (Гиббса энергия). Зная какие-либо потенциалы термодинамические как функцию полного набора параметров, можно вычислить любые макроскопические характеристики системы и рассчитать происходящие в ней процессы.
ЕЛЕНЕНДОРФ , название г. Ханлар в Азербайджане до 1938.