|
Главная -> Словарь
Коэффициенты чувствительности
2) если содержание среднелетучего компонента в смеси более ^50%, а тяжелого ключевого компонента меньше 5%, целесообразно применение схемы е;
Исследование показало, что изменение'флегмового числа в пределах 1,0—,1,4 и состава сырья по ключевым компонентам на 8— 10% мало влияет на состав продуктов разделения. При увеличении флегмового числа в указанных пределах качество разделения несколько улучшается, а при увеличении содержания тяжелого ключевого компонента в сырье — несколько ухудшается. Более сильно влияющим параметром является отбор дистиллята. На рис. V-1 показано изменение состава дистиллята и остатка в зависимости от изменения отбора дистиллята. В том случае когда отбор дистиллята больше 0,6878, т. е. превышает .потенциальное содержание целевых компонентов дистиллята в сырье, дистиллят начинает интенсивно загрязняться тяжелыми компонентами ; аналогичным образом при меньшем отборе дистиллята остаточный продукт интенсивно загрязняется легкими компонентами . Следовательно, если расход дистиллята оказывается больше суммы легких компонентов сырья, 'необходимо обратить особое внимание на изменение качества сжиженных газов.
При расчете процесса абсорбции многокомпонентной газовой смеси по методу Кремсера первоначально определяют абсорбционный фактор для ключевого компонента . Затем рассчитывают по уравнениям абсорбционные факторы всех
На рис. II 1.51 представлены результаты расчетов для этано-вого режима. Сравнение их показало следующее. Чем легче ключевой компонент, тем ближе к середине аппарата смещается в данном случае оптимальное место съема тепла абсорбции . Если необходимо получить максимальное извлечение компонентов С4+ьысшие то достаточно охлаждать только регенерированный абсорбент, если же требуется обеспечить максимальное извлечение этана, зону съема тепла следует сместить к середине аппарата. При наличии одного промежуточного холодильника одинаковое извлечение ключевого компонента достигается при съеме тепла в верхней и нижней частях абсорбера. Однако эти варианты неравноценны — в первом случае меньше извлекается балласта.
Анализ указанных зависимостей показал также, что для ключевого компонента функция lltj = / имеет экстремальный характер с пологим максимумом, а следовательно, существует оптимальное положение зоны съема тепла,
Для изучения эффективности процесса абсорбции при различном съеме тепла по высоте аппарата были выполнены расчетные исследования по оптимизации профиля теплосъема . При этом исходили из того, что на установках с адиабатическим режимом работы абсорбера затраты холода складываются из затрат на охлаждение сырого газа , тощего абсорбента и на поддержание заданной температуры в узле предварительного насыщения абсорбента легкими углеводородами . Кроме того, было принято, что величины Qx и Q2 являются входными параметрами схемы, a qn определяется заданным коэффициентом извлечения ключевого компонента. Схема узла абсорбции приведена на рис. III.56.
В качестве варьируемых переменных были приняты величины внешнего подвода тепла на тарелках аппарата. Поиск экстремума функции проводили при следующих ограничениях: N = const — число тарелок в аппарате; Гмакс Tj Гмин ; qs
Аналогичным образом определяют относительные коэффициенты чувствительности для остальных газообразных углеводородов, значения которых приведены в табл. 52.
Для определения парциальных давлений компонентов используются вычисленные ранее коэффициенты чувствительности и следующие соотношения:
Необходимость введения изотопной поправки, особенно на атомы С и S, диктуется наличием тяжелых изотопов среди распространенных в природе атомов. Так, природный углерод содержит 1,1% 13С, водород — 0,015% 2Н, азот —0,36% 15N, кислород - 0,2% 180 и 0,04% 170, сера - 4,2% 34S и 0,76% 33S , Вводимые при коррекции коэффициенты чувствительности, отражающие различия в устойчивости молекулярных ионов соединений различных классов и отдельных членов каждого гомологического ряда, могут быть найдены экспериментально и оценены по литературным данным или с помощью ряда эмпирических правил .
Поправочные коэффициенты чувствительности для расчета площади пика приведены ниже:
Коэффициенты чувствительности газов при использовании в качестве газа-носителя гелия приведены ниже.
kt — относительные коэффициенты чувствительности
Определены сечения ионизации и коэффициенты чувствительности исследованных углеводородов, необходимые для получения количественных характеристик метода. Выведены формулы учета взаимного наложения масс-спектров.
Ниже приведены коэффициенты чувствительности различных веществ, полученные экспериментально.
В табл. 2 приведены коэффициенты чувствительности углеводородов Сг—С6 и неуглеводородных газов, определенные во ВНИИНП Н. И. Луловой на хроматографе Фрактовап с гелием и водородом в качестве газа-носителя. В качестве стандарта применен к-бутан, эталонная чувствительность которого принята равной одной единице. Коэффициенты могут быть использованы в интервале температур от 0 до 150° С.
Коэффициенты чувствительности
В табл. 3 приведены коэффициенты чувствительности парафиновых, олефшювых, нафтеновых и ароматических углеводородов, некоторых кетонов, спиртов и сложных эфиров, определенные Мессенером и Рози , Рози и Гробом на фрактометре модели 154 фирмы Перкин-Эльмер с гелием в качестве газа-носителя. В качестве стандарта применен бензол, Критический коэффициент. Критических температур. Критическим давлением. Критической скоростью. Критическое состояние.
Главная -> Словарь
|
|