Przy obliczaniu równowag fazowych ciecz- para lub ciecz- ciecz pod ciśnieniem bliskim atmosferycznemu współczynniki aktywności gamma1 zależą od:
P, X1
T1, y1 (ułamek molowy w fazie gazowej)
T, P, x1
T1, X1 (x1- ułamek molowy w fazie ciekłej)
T1, X1 (x1- ułamek molowy w fazie ciekłej)
Przy obliczaniu równowag fazowych ciecz- para lub ciecz- ciecz pod ciśnieniem bliskim atmosferycznemu współczynniki aktywności gamma1 zależą od:
P, X1
T1, y1 (ułamek molowy w fazie gazowej)
T, P, x1
T1, X1 (x1- ułamek molowy w fazie ciekłej)
T1, X1 (x1- ułamek molowy w fazie ciekłej)
Nasz układ zawiera kilka substancji reagujących ze sobą poprzez dwie reakcje równowagowe. Znamy stopnie konwersji dla obu tych reakcji. Jakiego reaktora należy użyć w celu zamodelowania tych reakcji?
Gibbsa
stechiometrycznego
równowagowego z opcją reaction conversion
równowagowego z opcją approach fraction
równowagowego z opcją reaction conversion
Nasz układ zawiera kilka substancji reagujących ze sobą poprzez dwie reakcje równowagowe. Znamy stopnie konwersji dla obu tych reakcji. Jakiego reaktora należy użyć w celu zamodelowania tych reakcji?
Gibbsa
stechiometrycznego
równowagowego z opcją reaction conversion
równowagowego z opcją approach fraction
równowagowego z opcją reaction conversion
Poprawka Vapor fugacity/ Poynting correction:
traktuje w obliczeniach gaz jako fazę niedoskonałą
ma zastosowanie, gdy stała równowagi fazowej K jest liczona z równania UNIQUAC
traktuje w obliczeniach ciecz jako fazę niedoskonałą
ma zastosowanie , gdy stała równowagi fazowej K jest liczona z równania SRK
traktuje w obliczeniach gaz jako fazę niedoskonałą
Poprawka Vapor fugacity/ Poynting correction:
traktuje w obliczeniach gaz jako fazę niedoskonałą
ma zastosowanie, gdy stała równowagi fazowej K jest liczona z równania UNIQUAC
traktuje w obliczeniach ciecz jako fazę niedoskonałą
ma zastosowanie , gdy stała równowagi fazowej K jest liczona z równania SRK
traktuje w obliczeniach gaz jako fazę niedoskonałą
Metody obliczania równowag fazowych ciecz- gaz oparte na równaniach stanu
stanowią rozszerzenie prawa Roulta dla niedoskonałych faz ciekłej, gazowej
obliczają współczynniki omega1, w fazie gazowej z równania stanu SRK, a współczynniki omega1 w fazie ciekłej w oparciu o równanie NRTL
obliczają współczynnik lotności, w obu fazach tego samego równania stanu
obliczają współczynniki aktywności gamma1, w obu fazach tego samego równania stanu
obliczają współczynnik lotności, w obu fazach tego samego równania stanu
Metody obliczania równowag fazowych ciecz- gaz oparte na równaniach stanu
stanowią rozszerzenie prawa Roulta dla niedoskonałych faz ciekłej, gazowej
obliczają współczynniki omega1, w fazie gazowej z równania stanu SRK, a współczynniki omega1 w fazie ciekłej w oparciu o równanie NRTL
obliczają współczynnik lotności, w obu fazach tego samego równania stanu
obliczają współczynniki aktywności gamma1, w obu fazach tego samego równania stanu
obliczają współczynnik lotności, w obu fazach tego samego równania stanu
Schemat technologiczny zawiera reaktor, w którym zachodzi proces chemiczny w fazie gazowej pod ciśnieniem atmosferycznym oraz dwa dodatkowe aparaty: chłodnicę i separator do rozdziału produktów, pracujące pod P=1Ba. Jakiego modelu użyjesz do obliczenia entalpii
AMINE
opartego na prawie Henry' ego
LATENT HEAT (ciepła utajonego) - bo nie bierze pod uwagę ciśnienia do ubliczeń
opartego na równaniu stanu SRK
LATENT HEAT (ciepła utajonego) - bo nie bierze pod uwagę ciśnienia do ubliczeń
Schemat technologiczny zawiera reaktor, w którym zachodzi proces chemiczny w fazie gazowej pod ciśnieniem atmosferycznym oraz dwa dodatkowe aparaty: chłodnicę i separator do rozdziału produktów, pracujące pod P=1Ba. Jakiego modelu użyjesz do obliczenia entalpii
AMINE
opartego na prawie Henry' ego
LATENT HEAT (ciepła utajonego) - bo nie bierze pod uwagę ciśnienia do ubliczeń
opartego na równaniu stanu SRK
LATENT HEAT (ciepła utajonego) - bo nie bierze pod uwagę ciśnienia do ubliczeń
Zaletą modelu roztworu regulowanego jest to, że:
Potrafi obliczyć współczynniki lotności omega1, wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu- i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
potrafi dokładnie modelować rozpuszczalność węglowodorów w wodzie
potrafi dokładnie modelować równowagi ciecz- para mieszanin składników polarnych z niepolarnymi
Potrafi obliczać współczynniki aktywności wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
Potrafi obliczać współczynniki aktywności wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
Zaletą modelu roztworu regulowanego jest to, że:
Potrafi obliczyć współczynniki lotności omega1, wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu- i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
potrafi dokładnie modelować rozpuszczalność węglowodorów w wodzie
potrafi dokładnie modelować równowagi ciecz- para mieszanin składników polarnych z niepolarnymi
Potrafi obliczać współczynniki aktywności wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
Potrafi obliczać współczynniki aktywności wykorzystując własności czystych składników bez konieczności znajomości danych eksperymentalnych równowagi ciecz- para dla wszystkich układów dwu i więcej składnikowych rozpatrywanej mieszaniny
Model HRNM WILSON (modyfikacja równania Wilsona opracowana przez Hiranumę) został opracowany, aby służyć do obliczeń
równowagi ciecz- ciecz
równowagi ciecz- ciało stałe
równowagi para- ciało stałe
równowagi ciecz- para
równowagi ciecz- ciecz
Model HRNM WILSON (modyfikacja równania Wilsona opracowana przez Hiranumę) został opracowany, aby służyć do obliczeń
równowagi ciecz- ciecz
równowagi ciecz- ciało stałe
równowagi para- ciało stałe
równowagi ciecz- para
równowagi ciecz- ciecz
Różnice pomiędzy modelem API SRK i SRK polegają na:
model API SRK służy do modelowania absorpcji gazów kwaśnych w etyloaminach
model API SRK używa nowych reguł mieszania dla parametru alfa wynikających z połączenia równań stanu z metodami opartymi na współczynniku aktywności gamma1
model API SRK to równanie SRK specjalnie przystosowane do obliczania procesów osuszania węglowodorów glikolem etylenowym
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczaniu parametru alfa
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczaniu parametru alfa
Różnice pomiędzy modelem API SRK i SRK polegają na:
model API SRK służy do modelowania absorpcji gazów kwaśnych w etyloaminach
model API SRK używa nowych reguł mieszania dla parametru alfa wynikających z połączenia równań stanu z metodami opartymi na współczynniku aktywności gamma1
model API SRK to równanie SRK specjalnie przystosowane do obliczania procesów osuszania węglowodorów glikolem etylenowym
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczaniu parametru alfa
drobnych różnicach w wartościach współczynników przy obliczaniu parametru alfa
Równanie stanu Penga- Robinsona
słuzy do obliczania wspólczynników lotności omega1 w fazie ciekłej
służy do obliczenia wpływu ciśnienia na entalpię
wymaga do obliczenia równowag fzaowych takich parametrów jak: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne, standardowa entalpia tworzenia w 298K
służy do otrzymania współczynników aktywności gamma1 w fazie gazowej
słuzy do obliczania wspólczynników lotności omega1 w fazie ciekłej
wymaga do obliczenia równowag fzaowych takich parametrów jak: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne, standardowa entalpia tworzenia w 298K
Równanie stanu Penga- Robinsona
słuzy do obliczania wspólczynników lotności omega1 w fazie ciekłej
służy do obliczenia wpływu ciśnienia na entalpię
wymaga do obliczenia równowag fzaowych takich parametrów jak: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne, standardowa entalpia tworzenia w 298K
służy do otrzymania współczynników aktywności gamma1 w fazie gazowej
słuzy do obliczania wspólczynników lotności omega1 w fazie ciekłej
wymaga do obliczenia równowag fzaowych takich parametrów jak: temperatura krytyczna, ciśnienie krytyczne, standardowa entalpia tworzenia w 298K
ChemCad może wyliczać prężność pary nasyconej P^S danego składnika
używając równania Rackett'a
używając równania Antoine'a
używając równania stanu SRK
używając równania Clapeyrona
używając równania Antoine'a
ChemCad może wyliczać prężność pary nasyconej P^S danego składnika
używając równania Rackett'a
używając równania Antoine'a
używając równania stanu SRK
używając równania Clapeyrona
używając równania Antoine'a
Reaktor Gibbsa wymaga zdefiniowania
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
czy reagujący układ jest doskonały czy niedoskonały
trybu termicznego
inertów
trybu termicznego
inertów
Reaktor Gibbsa wymaga zdefiniowania
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
czy reagujący układ jest doskonały czy niedoskonały
trybu termicznego
inertów
trybu termicznego
inertów
Która z poniższych wielkości należy do minimalnej liczby wymaganych danych (minimum required data)?
wspólczynnik acentryczny
standardowy potencjał termodynamiczny tworzenia w 298K
ciężar cząsteczkowy
temperatura wrzenia pod ciśnieniem normalnym (NBP)
wspólczynnik acentryczny
ciężar cząsteczkowy
Która z poniższych wielkości należy do minimalnej liczby wymaganych danych (minimum required data)?
wspólczynnik acentryczny
standardowy potencjał termodynamiczny tworzenia w 298K
ciężar cząsteczkowy
temperatura wrzenia pod ciśnieniem normalnym (NBP)
wspólczynnik acentryczny
ciężar cząsteczkowy
Model "Kwaśnych wód":
wykorzystuje stałe Henry'ego do obliczania równowagi ciecz- gaz
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- CO2, H2S, NH3
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- kwasy organiczne
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- kwas siarkowy
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- CO2, H2S, NH3
Model "Kwaśnych wód":
wykorzystuje stałe Henry'ego do obliczania równowagi ciecz- gaz
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- CO2, H2S, NH3
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- kwasy organiczne
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- kwas siarkowy
stosuje się do obliczania równowag fazowych w układach woda- CO2, H2S, NH3
Reaktor stechiometryczny wymaga zdefiniowania:
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
współczynników stechiometrycznych poszczególnych reagentów
temperaturowej zależności stałej równowagi chemicznej
objętości reaktora
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
współczynników stechiometrycznych poszczególnych reagentów
Reaktor stechiometryczny wymaga zdefiniowania:
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
współczynników stechiometrycznych poszczególnych reagentów
temperaturowej zależności stałej równowagi chemicznej
objętości reaktora
ułamkowego stopnia konwersji składnika kluczowego
współczynników stechiometrycznych poszczególnych reagentów
Poprawka na asocjację w fazie parowej:
uwzględnia warunki równowagi ciecz- para "prawdziwe" ułamki molowe monomeru