telített gőznyomás - hivatkozási vegyész 21

Ábra. 1.9. Ütemezése rugalmassági extrapolált telített gőz néhány könnyű szénhidrogének.

telített gőznyomás - hivatkozási vegyész 21

Nyilvánvaló, hogy a szabad energia a folyékony benzol és egy gőzfázisú egyensúlyban van a folyadék T = 298 ° K, és a nyomás a telített gőzök. t. e. 94,5 mm, az azonos [16]. [C.106]

Ha a telített gőz nyomása a szivattyúzott folyadék annak üzemi hőmérséklete nagyobb, mint az a nyomás, a dugattyú alá a szívó időszakban. majd szopás a folyadék forrni kezd, a gőz szabadul, amely kitölti a teret a dugattyú alá. Ennek eredményeként a folyadék el van választva a dugattyús és a szivattyú nem termel szívó. [C.108]

Kavitáció a jelenség történik a lapátkerék. amikor a nyomás a bejáratnál alá esik Pego telített gőz nyomása a szivattyúzott folyadék annak működési tem [c.153]

5. táblázat telített gőz nyomása bizonyos anyagok (Hgmm. V.)

telített gőznyomás - hivatkozási vegyész 21

telített gőznyomás - hivatkozási vegyész 21

Ipari növény. épített program keretében ábrán látható. 77, megbízást Európában. Az éves termelési kapacitása - .. Körülbelül 10 tonna Propán és bután halad át a telepítési külön-külön, és összekeverjük kívül aránya, hogy egy előre megadott rugalmassága elegyei a telített gőzök. [C.357]

A hőmérséklet = 87,5 ° rugalmassági telített gőz komponensek rendre, és a Pi = 543,5 Pa = 20,9 Hgmm. Art. Kozffitsiesh relatív letuchestp a = 543,5 20,9 = 26, és az összetétele a folyékony fázis (visszafolyató hűtő alkalmazásával) uravnonik) egyensúlyi (V.18) [c.257]

Így, paprpmer ha még mindig el tudja fogadni, hogy a pár az izobután (forráspontja légköri nyomáson egyenlő - 11,72 ° C) alatt a fenti szabvány állapotban engedelmeskedik a ideális gáztörvény (RU-ban 7), és ténylegesen létezik 25 ° C-on és atmoszferikus davleshsh a gáz formájában. a benzol gőz. rugalmassága, amely telített gőzzel 25 ° C-on egyenlő 42 mm, nem lehet összenyomni, hogy légköri nyomáson, 25 ° C-on, mivel ez nempnuemo kondenzációs (I = 25 ° C-on P = 42 mm). [C.72]

Az egyik komoly veszélyt a műveletben a centrifugális szivattyúk -kavitatsiya, t. E. A folyadéksugár képződését a szivattyúzott folyadék-vaemsy üregek (üregek) töltött a gőzével vagy gáz. A kavitáció leegyszerűsítve a következőképpen írható le. Ahogy haladunk szívás szivattyú folyadék e (nyomás esik, és kevesebb is lehet rugalmas telített gőz. Apai adatfolyam képződik töltött gőzbuborékok egyesülő az üregbe. Amikor belépnek a régió nagynyomású közelében a járókerék. Párok közvetlenül kondenzátor Ser otsya üregek azonnal a csapást slam. rezu.ttate ütközések fordulnak elő az ömlesztett folyékony mikroszkópos [c.315]

Ha a nyomás a gőzök meghatároztuk nr hőmérséklet 0 ° C fölé, öntjük fürdőbe lehűtjük 0 °, és a készülék tartjuk folyékony nr folyadék hőmérséklete legalább 10 percig. majd 0tschityva 0m hőmérsékleten, de hőmérő 16 (pontosság 0,1 °), és ugyanabban az időben, de a gőznyomása higanyos manométerrel 7. A folyadékot ezután egy kemencében 10 °, és a készülék ismét ezen a hőmérsékleten tartjuk 10 percig. Ugyanez utáni pa OT tekintetében, és a következő (minden 10 ° C) temneraturshlh pont. Az eredményeket a táblázatban, vagy adni, mint egy diagram. S Davle gőz számítani legfeljebb 1 mm. Ha a nulla pont megfelel egy száma Pd, és bevezetése után a folyékony, illetve egy biztos közötti arány a folyékony és gőz fázis száma egyenlő volt a mért AR telített gőznyomást egy adott egy hőmérséklet megegyezik [c.149]

Táblázat. 8.6 egy lista a együtthatók kiszámítására a fizikai-kémiai svoyav komponektov szűk és ásványolaj frakciók. amely kiegészül a nyers adatok kiterjesztésű fájl dat befejezése után a program 2. Itt, az első három oszlop, így a konstansok (A, B, C) Antoine kiszámítására használt egyenletet rugalmassága telített gőzfázisú komponensek (frakciók) [c.91]

Kapcsolódó cikkek