Зная вязкость и теплоемкость i азов, можно определить их тегиомроводность [ю номограмме, приведенной на рис. 1.15.
Для расчета коэффициента теплопроводности жидких углеводородов плотностью р,"от 0.78 до 0.95 в интерва.1е от О до 200°С используется формула Крэга:
Я = (0.1175/pII) (1,1472 - 0,00054т),
где т - температура, К.
Коэффициент теплопроводности жидких нефтяных фракций в зависимости от температуры может быть найден по фафику, приведенному на рис. 1.16.
О 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Рис. 1.16. Зависимость те11.10проводности жидких нефтяных фракций от температуры и п.ютности
Таблица 1.10
Теп.ювые эффекты (теплоты реакции) процессов переработки нефти
Процесс
Тепловой эффект
на 1 кг сырья
на 1 кг бензина
кДж/кг
ккал/кг
кДж/кг
ккал/кг
Термический крекищ газойля
1250-1460
298-350
Термический крекинг мазута
1250-1670
298-400
Висбрекинг
117-235
28-56
Замелзенное коксование
84-170
20-40
Каталитический крекинг: на аморфных kaiajmiatopax на цеолитсодержаших катализаторах
315-408 230-293
75-95 55-70
Каталитический риформинг
250-770
60-190
Гидроочистка дистиллятов: прямогонных смеси прямогонных и вторичных
20-87 125-187
5-20 30-40
Гидрокрекинг
297-396
71-95
Алкилирование
1.2.7. ТЕПЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
Тепловой эффект (теплота реакции) различных технологических процессов переработки нефти определяется экспе-риментатьно или рассчитывается. Данные о тегтловых эффектах основных термических и термоката,ттических процессов переработки нефти приведены в табл. 1.10.
1.3. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В табл. 1.11-1.13 приведены основные физико-химические свойства индивидуальных углеводородов, неуглеводо-родпых газов, жидких и твердых продуктов, наиболее часто встречающихся в процессах нефтепереработки. В табл. 1.14 и 1, 15 содержатся сведения о вязкости и теплопроводности газов.
Таблица III
Физико-химические свойства индивидуальных углеводородов