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31.
32.
四次型CCOR—PT状态方程:用于纯物质饱和性质计算 总被引:2,自引:0,他引:2
CCOR方程的模拟硬球斥力项与PT方程的引力项相结合,配以两个新的温度函数,构筑了一个新的四次状态方程。对71种极性和非极性纯物质的饱和性质进行了计算,共计2584个数据点,10252个数据,总的平均偏差为:AADps=1.16,AADvt=0.64,AADvg=1.81。文中同时给出了各种物质固有的状态方程参数。 相似文献
33.
BP神经网络计算乙醇-环己烷-水体系汽-液平衡 总被引:2,自引:0,他引:2
基于带动量因子的 BP神经网络 ,以实验测定的乙醇 (1) -环己烷 (2 ) -水 (3)体系在 35℃、5 0℃、6 5℃的汽液平衡数据为训练和预测样本进行了计算 ,选择温度、X1 和 X2 3个参数作为输入 ,Y1 、Y2 和 Y3作为输出 ,隐层单元数为 9,学习速率为 0 .5 ,动量因子为 0 .12 8。对 Y1 ,Y2 ,Y3,神经网络计算的训练平均误差分别为 :0 .0 0 71,0 .0 101,0 .0 0 6 0 ,预测平均误差分别为 :0 .0 0 6 5 ,0 .0 12 4 ,0 .0 0 6 0 ,小于 NRTL 模型计算的相应误差。为相平衡计算提供了新的有效的工具。 相似文献
34.
利用 P R、 S R K、 H K、 P T 状态方程( E O S)计算 C O2 、 C4 H9 O H、 H2 O 纯组份的饱和性质及 C O2 的压缩因子。结果表明, P T 方程对水、二氧化碳的蒸汽压及密度预测较佳。对丁醇的密度推算, P T 方程最佳, P T 方程对丁醇的饱和蒸汽压预测一般。考察了 P T 方程参数的影响,指出应根据相平衡的温度范围选取相应的 P T 方程参数。对 C O2 C4 H9 O H H2 O 体系相平衡的研究宜选用 P T 方程。 相似文献
35.
36.
摘要:为了减少裂解C5馏分分离过程中异戊二烯(IP)的聚合损失,可以加入阻聚剂来缓减其聚合程度。在IP-正己烷溶液中分别加入亚硝酸钠、4-羟基-2,2,6,6-四甲基-1-氧代哌啶四氟硼酸盐和自制阻聚剂(1:1的氧代铵盐和相应的羟基胺化合物的混合物),探讨它们对IP热聚合的阻聚效果。考察了反应时间、反应温度、IP初始质量分数和阻聚剂的加入量在自制阻聚剂对IP的阻聚过程中的影响。结果表明,3种阻聚剂中效果最好的是自制阻聚剂。随着反应时间的延长,阻聚剂逐渐消耗,IP损失率也随之增大;温度越高,IP损失率的增加速率也逐渐增大;随着IP初始质量分数的增大,IP损失率也逐渐增大,高浓度的IP需要加入更多的阻聚剂;当自制阻聚剂的质量分数在0.15%~0.3%范围,对IP具有较好的阻聚效果。 相似文献
37.
通过棉籽原位酸催化转酯化联产生物柴油和无毒棉粕。考察了棉仁粒径、反应过程中的反应时间、酸催化剂用量、醇油摩尔比、反应温度、搅拌速度对产物中脂肪酸甲酯(FAME)含量和棉粕中游离棉酚(FG)含量的影响;通过单因素和正交试验得到反应的适宜条件为:棉仁粒径小于0.335mm,反应时间7h,酸油质量比1∶1,醇油摩尔比310∶1,反应温度65℃,搅拌速度600r/min。在此反应条件下,通过验证试验得到反应产物中甲酯含量为93.3%,棉粕中游离棉酚含量为0.018%,低于FAO规定的国际标准。 相似文献
38.
为改善催化裂化原料油雾化状况,降低结焦和干气收率,将原料重油进行乳化.对乳化剂进行了选择和复配,并考察了温度对乳化重油催化裂化反应产品分布的影响.结果表明:采用乳化剂Span(S-1)、S-1与聚氧乙烯醚乳化剂(O-3)的二元复配剂以及S-1/O-3与Tween(T-2)三元复配乳化剂具有较好的乳化性能;与重油相比,乳化重油催化裂化反应温度可降低10 ℃,轻油收率提高1.2%~5.6%,而焦炭产率则较低.研究认为,对原料进行乳化可提高催化裂化反应的轻油收率,降低结焦,具有一定的工业应用前景. 相似文献
39.
用乳化重油和纯重油为原料进行催化裂化反应,在相同操作条件下,分别研究了它们对裂化产品分布、生焦量、产品质量、裂化催化剂性能等主要指标的影响。结果表明,乳化油比纯重油液体产率提高2.91%、液化气增加1.33%、生焦量下降2.32%、干气量稍低;乳化油汽油辛烷值为93.4,而纯重油汽油辛烷值93.0;两者对裂化催化剂性能的影响相当。 相似文献
40.
应用Maple软件计算精馏理论板数 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了双组分理想物系与多组分物系的精馏理论板数求算的3种方法,即逐板计算法、McCabe-Thiele图解法以及捷算法。以这2类物系的理论板数计算为实例,分别在这3种求算方法中应用Maple计算程序后发现,Mqple软件完全能满足精馏塔理论板数的求算要求。该软件既能使工程技术人员克服手工计算繁琐、工作量大、无法反复试算等缺点,又能有效地提高计算精度与准确性,对计算、设计精馏塔有较大的帮助。 相似文献