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1.
2.
3.
根据界面上H_2S分压和液相中[HS-]的平衡和传质的关系,奥维尔柯克(Ouwcrkerk )推论:即使伯、仲、叔按的平街常数(K"v,.)相差很大,但H_2S吸收塔的高度却是接近相等的。本文计论了这一推论. 相似文献
4.
硫化氢和二氧化碳在二异丙醇胺、甲基二乙醇胺水溶液中平衡溶解度的数学模型 总被引:4,自引:0,他引:4
本文基于拟平衡常数的概念(Pseudo equilibrium Constant),以溶液的[H~3]为参数,关联了 H_2S-CO_2-烷醇胺(Am)-H_2O 体系中主要的平衡反应,推导出一个描述 H_2S、CO_2在二异丙醇胺(DIPA)、甲基二乙醇胺(MDEA)水溶液中平衡溶解度的数学模型.它也同样适用于—乙醇胺(MEA)和二乙醇胺(DEA)水溶液体系.模型计算结果与实验数据和文献数据吻合得甚好。精度足以满足工程设计要求。此模型可编制成程序求解 H_2S-CO_2-Am-H_2O 体系的平衡溶解度,为特定条件下的胺法气体净化工艺计算提供数据. 相似文献
5.
克劳斯法硫回收过程工艺参数的简化计算 总被引:1,自引:0,他引:1
朱利凯 《石油与天然气化工》1997,26(3):163-169
本文介绍GPSA“工程数据手册”一种简化的平衡常数法作克劳斯法硫加嘏过程的工艺计算。此法逻辑严密,可供实用。 相似文献
6.
H_2S和CO_2在单乙醇胺或二乙醇胺水溶液中的溶解度 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以拟平衡常数概念,关联了H_2S,CO_2与单乙醇胺(MEA)或二乙醇胺(DEA)各有关的平衡反应和物料、电荷平衡等关系,提出了一个较为简便地求解H_2S、CO_2在MEA或DEA水溶液中平衡溶解度的数学模型——P_s、P_c和[H~+]的关系式,其为一个三阶方程.经与100多套实测数据核对,证实用此数学模型计算的数据和实测值基本吻合,其精度足以满足气体净化工艺上使用的要求. 相似文献
7.
8.
朱利凯 《石油与天然气化工》1995,24(2):84-91
从比热容的温度函数式(Cp=α+βT+γT2)可导出化合物的标准生成熟(△Hf^0)、标准生成自由焓(△Gf^0)等热力学参数,以用于复杂的气相平衡计算。但,元素硫在硫回收过程中涉及的反应温度下有相变发生,故元素硫及含硫化合物的热力学参数温度关联式的求解,因涉及热力学上基准问题,而可有不同的表达方法,这对用最小自由能法或用平衡常数法求解克劳斯反应的平衡组成是很有意义的。 相似文献
9.
本文较系统地讨论了一乙醇胺(MEA)再生塔顶的水汽比、再生压力和富液的酸气负荷间的关系,吸收与再生工艺参数的匹配;再生塔的热量消耗及理论塔板数的确定等。也简要地指出了与甲基二乙醇胺(MDEA)、三乙醇胺(TEA)的不同。 相似文献
10.
朱利凯 《石油与天然气化工》1992,(2)
测算了:(1)热分离机和透平膨胀机法NGL回收装置的(火用)平衡.结果指出除了等熵效率略有差异外,两者主要差别在于功(透平膨胀机)和热(热分离机)的回收方面.由于实况偏离设计条件,导致热分离机装置(火用)效率远低于透平膨胀法,显然,热机不是唯一的影响因素;(2)天然气处理与克劳斯法硫回收过程的(火用)平衡,并指出气体处理过程中用能的不合理环节——净化含硫尾气的化学溶剂法过程. 相似文献