Студопедия — СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ






М – молярная масса, кг/кмоль;

P – давление, атм;

R – универсальная газовая постоянная 82,0578 атм×см3/(моль×К);

T – температура, К;

V – объём, см3/моль;

Z – коэффициент сжимаемости;

mp – дипольный момент (Дб);

r – плотность, кг/м3;

w – фактор ацентричности.

 

Индексы:

(0) – простое вещество;

(1) – усреднённая величина между простым и эталонным веществами;

(R) – эталонное вещество (н-октан);

0 – при нормальном давлении;

c – критический параметр;

i – номер компонента;

m – мольный.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Намиот А. Ю. Фазовые равновесия легких углеводородов (сборник статей из иностранных журналов). — М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1958. — 162 с.

2. Берлин М. А. Гореченков В. Г., Волков Н. П. Переработка природных и нефтяных газов. — М.: Химия, 1981. — 472 с.

3. Kaufman T. G. Method for Phase Equilibrium Calculations Based on Generalized Benedict — Webb — Rubin Constants // Industrial and Engineering Chemistry Fundamentals. — 1968. — V. 7. № 1. — P. 115—120.

4. Lin M. S., Naphtali L. M. Prediction of vapor-liquid equilibria with the Benedict — Webb — Rubin equation of state // The American Institute of Chemical Engineers Journal. — 1963. — V. 9. № 5. — P. 580—584.

5. Orye R. V. Prediction and Correlation of Phase Equilibria and Thermal Properties with the BWR Equation of State // Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development. — 1969. — V. 8. № 4. — P. 579—588.

6. Starling К. E. Thermo data refined for LPG. Part 1. Equation of state and computer prediction // Hydrocarbon Processing. — 1971. — V. 50. № 3. — P. 101.

7. Starling К. E. Fluid Thermodynamic Properties for Light Petroleum Systems // Gulf Publishing Company — 1973. — P 111.

8. Уейлес С. Фазовые равновесия в химической технологии: В 2-х ч. Ч. 1. Пер. с англ. — М.: Мир, 1989 — 304 с.

9. Edmister W. C., Vairogs J., Klekers A. J. A generalized B—W—R equation of state // The American Institute of Chemical Engineers Journal. — 1968. — V. 14. № 3. — P. 479.

10. Opfell J. B., Sage B. H., Pitzer K. S. Application of Benedict Equation to Theorem of Corresponding States // Industrial and Engineering Chemistry. — 1956. — V. 48. № 11. — P. 2069—2076.

11. Lee B. I., Kesler M. G. A generalized thermodynamic correlation based on three-parameter corresponding states // The American Institute of Chemical Engineers Journal. — 1975. V. 21. № 3. — P. 510—527.

12. Pitzer К. S., Curl R. F. Volumetric and Thermodynamic Properties of Fluids—Enthalpy, Free Energy, and Entropy // Industrial and Engineering Chemistry. — 1958. V. 50. — P. 265—274.

13. Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие. Пер. с англ. под ред. Соколова Б.И. — 3-е изд., перер. и доп. — Л.: Химия, 1982. — 592 c.

14. Hopke S. W. Application of equations of state in Exxon's production operations // ACS Symposium Series. — 1977. — V. 60. — P. 221—223.

15. Nishiumi H. Thermodynamic property prediction of C10 to C20 paraffins and their mixtures by the generalized BWR equation of state // Journal of Chemical Engineering of Japan. — 1980. — V. 13. № 1. — P. 74—76.

16. Nishiumi H. An improved generalized BWR equation of state with three polar parameters applicable to polar substances. // Journal of Chemical Engineering of Japan. — 1980. — V. 13. № 3. — P. 178—183.

17. Redlich O., Kwong J. N. S. On the Thermodynamics of Solutions. V. An Equation of State. Fugacities of Gaseous Solutions // Chemical Reviews. — 1949. — V. 44. № 1. — P. 233–244.

18. Redlich O. On the Three-Parameter Representation of the Equation of State // Industrial and Engineering Chemistry Fundamentals. — 1975. — V. 14. № 3. — P. 257—260.

19. Сборник Н.Т. Разработка нефтяных и газовых месторождений. — М.: Недра, 1978. — 156 с.

20. Коротаев Ю.П. Добыча, транспорт и подземное хранение газа. — М.: Недра, 1984. — C. 248—250.

21. Морачевский А.Г. Термодинамика равновесия жидкость-пар. —Л.: Химия, 1989 — С. 158—160.

22. Маргулов Р.Д. Добыча, подготовка и транспорт природного газа и конденсата. — М.: Недра, 1984 — Т. 1. — С. 56—57.

23. Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке нефти и газа. — М.: Грааль, 2002 — С. 131—141.

24. Joffe J. Chemical Engineering Progress. — 1949. — V. 45. — P. 160.

25. Joffe J. A New Equation of State for Gases // Journal of the American Chemical Society. — 1947. — V. 69. № 3. — P. 540—542.

26. Sugie H., Lu B. C.-Y. Generalized equation of state for vapors and liquids // The American Institute of Chemical Engineers Journal. — 1971. — V. 17. № 5. — P. 1068—1074.

27. Lee B.-I., Erbar J. H., Edmister W. C. Chemical Engineering Progress. — 1972. — V. 68. № 9. — P. 83.

28. Lee B.-I., Erbar J. H., Edmister W. C. Prediction of thermodynamic properties for low temperature hydrocarbon process calculations // The American Institute of Chemical Engineers Journal. — 1973. — V. 19. № 2. — P. 349—356.

29. Lee B.-I., Edmister W. C. A generalized method for predicting vapor-liquid equilibrium // The American Institute of Chemical Engineers Journal. — 1971. — V. 17. № 6. — P. 1412—1418.

30. Lee B.-I., Edmister W. C. New Three-Parameter Equation of State // Industrial and Engineering Chemistry Fundamentals. — 1971. — V. 11. № 1. — P. 32—35.

31. Бретшнайдер Ст. Свойства газов и жидкостей. — М. —Л.: Химия, 1966. — 535 с.

32. Вяхирев Р.И. Теория и опыт добычи газа. — М.: Недра, 1998. — С. 35—36.

33. Ширковский А.И. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. — М.: Недра, 1979. — С. 34—35.

34. Захарченко В.Н. Коллоидная химия: Учеб. для медико-биолог. спец. вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1989. — С. 119—120.

35. Вукалович М.П. Теплофизические свойства воды и водяного пара. — М.: Машиностроение, 1967. — 160 с.

36. Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. — М.: Наука, 1972. — 720 с.

37. Голубев И.Ф. Вязкость газов и газовых смесей: Справочное руководство. — М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. — C. 121, табл. 13.

38. Сычев В.В., Вассерман А.А., Козлов А.Д. Термодинамические свойства азота. — М.: Издательство стандартов, 1977. — 352 c.

39. Зубарев В.Н., Прусаков П.Г., Сергеева Л.В. Теплофизические свойства метилового спирта: Справочник. — М.: Издательство стандартов, 1973. — 203 с.

40. Кузнецов А.А., Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов переработки углеводородных газов. — М.: Химия, 1983. — 224 с.

41. Глумов Д.Н., Стрекалов А.В. Способ расчета динамической вязкости газов в широком диапазоне давлений. // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело» — 2011. — №1

42. Wu G. Z. A., Stiel L. I. A generalized equation of state for the thermodynamic properties of polar fluids // AIChE J. — 1985. — V. 31. № 10. — P. 1632—1644.

43. Poling B. E., Prausnitz J. M., O’Connell J. P. The properties of gases and liquids. — 5th. ed. // N.Y., McGraw-Hill, 2001. — P. 768.

44. Жуков Н.П, Быченок В.И., Черепинников И.А., Кузьмин С.Н. К расчету критических параметров нефтепродуктов. — Химия и технология топлив и масел, №4, 1993. — С. 29—32.

45. Попов С.С. Транспорт нефти, нефтепродуктов и газа. — Госполитиздат, 1952 — 358 с.

 







Дата добавления: 2015-12-04; просмотров: 180. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Особенности массовой коммуникации Развитие средств связи и информации привело к возникновению явления массовой коммуникации...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия