О САЙТЕ
Добро пожаловать!

Теперь вы можете поделиться своей работой!

Просто нажмите на значок
O2 Design Template

ФЭА / АИТ / Пособие "Математическое моделирование и оптимизация химико-технологических процессов с применением моделирующей программы CHEMCAD " 12

(автор - student, добавлено - 29-04-2014, 16:38)

СКАЧАТЬ:  http://mysagni.ru/ucheba/avtomatizaciya/1910-posobie-matematicheskoe-modelirovanie-i-optimizaciya-himiko-tehnologicheskih-processov-s-primeneniem-modeliruyuschey-programmy-chemcad-.html

 

 

Приложение 8

генерация отчета в табличной форме

Просмотр полученных результатов используется как на промежуточных этапах моделирования технологической схемы, так и по его завершению. При просмотре в любой момент все данные для моделирования и его результаты можно распечатать или записать в файл.

 

  1. Окно Report Menu

Для получения отчета в табличной (текстовой) форме используются возможности команды Output/Report (Вывод/Отчет). После выполнения этой команды на экран выводится окно Report Menu (Меню отчета) (Рис. 155).

 

Рис. 155. Окно «-Report menu-», появляющееся в результате выполнения команды Plot главного меню программы.

 

  1. Команда Calculate and Give Results

Команда Calculate and give results (Расчет и получение результатов) создает отчет в соответствии с текущими установками. Если она выбрана сразу после входа в меню, в отчет войдут данные, принятые по умолчанию. Такой отчет включает следующие части:

- Топологию технологической схемы;

- Список компонентов;

- Термодинамические  опции  (если  использовались  параметры  бинарного взаимодействия, они также будут перечислены);

- Общий материальный баланс;

- Перечень оборудования технологической схемы;

- Параметры потоков, молярные расходы и свойства потоков.

Отчет выводится в окне Microsoft Word. Для сохранения отчета в файле выполняется команда File/Save (Файл/Сохранить).

Предварительный просмотр отчета перед печатью осуществляется командой File/Print Preview (Файл/Предварительный просмотр). Для печати отчета на принтере выполняется команда File/Print (Файл/Печать).

Можно либо получить отчет по всем потокам технологической схемы (принимается по умолчанию), либо выбрать один или несколько конкретных потоков, которые будут включены в отчет.

 

  1. Команда Report Formats

Команда Report Formats (Форматы отчета) используется для задания формата вывода чисел в отчете. Появляется следующее окно (Рис. 156).

 

Рис. 156. Окно «-Report Format-», появляющееся в результате выполнения команды Report Formats

В области Flow Rate (Расход) в списке Flow rate format (Формат расхода) выбирается формат расхода, а в поле No. of digits after the decimal point for flow rate (Количество десятичных цифр после запятой в значении расхода) задается количество знаков после запятой.

По умолчанию принят формат F. Это означает, что числа отображаются фиксированным количеством цифр, независимо от величины числа. Формат Е -экспоненциальный формат выводит числа в научной нотации или, другими словами, в форме с плавающей запятой. Формат G - это комбинация двух выше описанных форматов. При его использовании сначала выполняется попытка вывести число в формате F. Если данное число слишком велико для представления его в формате F, оно выводится в формате Е.

Выбор форматов для Fractions (Фракций) выполняется аналогично, как и при выборе формата расхода.

Опции области Overall Report Format (Другой формат отчета) позволяют выбрать другой формат для отчета: Standard (Стандартный), Lotus 123 (PRN file) файл типа PRN программы Lotus, Excel (CSV file) файл типа CSV программы Excel (; delimiter).

 

  1. Команда Select Streams

Для выбора потоков технологической схемы используется команда Select Streams (Выбор потоков). После выполнения команды на экран выводится стандартное окно Select Streams (см.рис.???). Выбор потоков, которые будут включены в отчет, выполняется аналогично, как и для команды Plot/Composite Curves. В список можно включить до 60 потоков. Для включения в отчет всех потоков технологической схемы используется опция Print ALL streams (Печатать все потоки). Список потоков запоминается, и при повторном выполнении этой же команды для того же задания его можно будет увидеть в списке окна выбора потоков.

 

  1. Команда Select Unit Operations

Для вывода отчета по всему оборудованию используется команда Select Unit Operations (Выбор единиц оборудования). Ее целесообразно использовать, если надо указать для отчета конкретные единицы оборудования. Эта команда работает аналогично описанной выше команде Select Streams. В результате появляется стандартное окно (см.рис.???).

 

  1. Команда Stream Properties

Команда Stream Properties (Свойства потоков) позволит задать свойства, которые будут выведены в отчете для выбранных потоков технологической схемы. В результате появляется окно Property Options (Требуемые свойства) (см.рис.???).

В этом окне опции, отмеченные галочкой, показывают, какие свойства будут включены в отчет по умолчанию. Для включения других свойств потока надо выбрать соответствующую опцию с помощью щелчка.

 

  1. Команда Stream Flowrate/Compositions

Для выбора размерностей, в которых будут выводиться включенных в отчет данные о потоках и их составах, используется команда Stream Flowrate/Compositions (Расходы и составы потоков).

 

Рис. 157. Окно «-Flow/Composition Options-», появляющееся в результате выполнения команды Stream Flowrate/Compositions

В первом столбике галочкой отмечается размерность для потоков. Во втором и третьем столбиках отмечается размерность для составов в потоке.

 

  1. Команда Distillation Summaries

Команда Distillation Summaries (Резюме по ректификации) позволит указать, какие именно данные будут сформированы в отчете для ректификационных колонн.

 

Рис. 158. Окно «-Distillantion Options-», появляющееся в результате выполнения команды Distillation Summaries

В появившемся окне Distillation Options (Опции дистилляции) содержатся следующие опции (Рис. 158):

- Tray profile (Профиль по тарелкам) – выводит информацию о ректификационной колонне: флегмовое число, температуру, давление, расход пара и жидкости на каждой тарелке. Выводится также величина и расположение потоков питания и продуктовых потоков. Наконец, выдаются тепловые нагрузки и расположение конденсаторов, кипятильников и боковых теплообменников.

- Tray properties (Свойства на тарелках) – включает в отчет массовый расход и транспортные свойства на каждой тарелке колонны;

- Tray sizing (Размеры тарелки) – выдает отчет по результатам расчета размеров тарелки;

- Packed column sizing (Размеры насадочной колонны) – выдает отчет о размерах насадочной колонны.

Список Tray compositions (Составы на тарелках) содержит единицы измерения для вывода состава на тарелках:

- No tray composition (He выводить составы на тарелках);

- Mole flow rate (Мольный расход);

- Mass flow rate (Массовый расход);

- Mole fraction (Мольная доля);

- Mass fraction (Массовая доля).

Если выбрана опция No tray composition (He выводить составы на тарелках), то этот отчет будет пропущен.

 

  1. Команда Heating Curves

Команда Heating Curves (Тепловые кривые) используется для табличного представления тепловой кривой любого теплообменника, теплообменника с несколькими входными и выходными потоками, либо для любого кипятильника или конденсатора (Рис. 159).

 

Рис. 159. Окно «-Heat Curves-», появляющееся в результате выполнения одноименной команды

В окне Heat Curves в поле Number of points (Число точек) задается количество точек для тепловой кривой.

Опции области Cutting Method (Способ разбиения на зоны) задают аналогично команде Plot/Heat Curves. (см. Приложение «Интерактивный вывод результатов»).

 

10. Команда Batch/Dynamic Results

Команда Batch/Dynamic Results (Периодические/Динамические результаты) используется для печати результатов периодической ректификации.

 

Рис. 160. Окно «-Batch/Dynamic Options-», формирующее в отчет параметры о периодических и/или динамических процессах

В окне Batch/Dynamic Options (Периодические/Динамические параметры) (Рис. 160) для Batch Distillations (Периодической ректификации) это:

- Print operation results (Печать результатов, полученных в конце операции) – выводит на печать значения температуры, давления, энтальпии, доли пара, состав и количество кубового остатка, флегмы и дистиллята;

- Print history (Печать результатов в зависимости х>т времени) – позволяет получить данные для каждого временного этапа и режимы работы конденсатора и кипятильника;

- Print final holdups (Печать результатов конечных удерживающих способностей) – позволяет вывести количество и состав жидкости, остающейся на каждой тарелке колонны в конце процесса ректификации.

Все последующие опции печати результатов аналогичны опциям печати для периодической ректификации.

 

11. Команда Miscellaneous

Команда Мiscellaneous (Разное) используется для исключения из результатов отчета данных по топологии, сходимости и термодинамике (Рис. 161).

 

Рис. 161. Окно «-Miscellaneous-» формирующее в отчет данные о настройках проекта

В окне Miscellaneous для исключения из отчета данных по топологии, сходимости и термодинамике проставляются флажки в соответствующих полях. По умолчанию эти данные выводятся в результатах отчета.

 

 

12. Команда End Report

Для выхода из меню отчетов выполняется команда End Report (Выход).

 

 

 

Приложения

Приложение 1. Единицы измерения

Единицы измерения длины/толщины/диаметра (Length/Thickness/Diameter)

Единица

m

ft 

in 

cm 

mm 

m, м (метр) 

1

3,281

39,37

100

1000

ft (фут) 

0,305

1

12

30,48

304,8

in (дюйм)

0,025

1/12

1

2,54

25,4

cm, см (сантиметр)

0,01

0,033

0,394

1

10

mm, мм (миллиметр)

0,001

0,003

0,039

0,1

1

Единицы измерения массы/количества вещества (Mass/Mole)

Единица

lb

kg 

g 

lb (фунт)

1

0,454

453,592

kg, кг (килограмм)

2,205

1

1000

g, г (грамм)

0,002

0.001

1

lbmole=M×lb; kmole=M×kg; gmole=M×g, где M – молекулярный вес.

Единицы измерения времени (Time)

Единица

s 

min 

h 

day 

s, sec, с, сек (секунда)

1

0,017

0,0003

0,0001

min, мин (минута)

60

1

0,017

0,001

h, hr, ч (час)

3600

60

1

0,42

day (день)

86400

1440

24

1

Единицы измерения давления (Pressure)

Единица

Pa

bar

psia

mm water

mm Hg

kg/cm2

atm

Pa, Па (Паскаль)

1

10-5

14,5×10-5

0,102

7,5×10-3

1,02×10-5

0,99×10-5

bar, бар

105

1

14,504

10197,2

750,06

1,02

0,987

psia (фунт×сила/ дюйм2 абсолютн.)

6894,76

0,069

1

703,07

51,715

0,07

0,068

mm water, мм водяного столба

9,81

9,8×10-5

1,4×10-3

1

0,074

10-4

9,68×10-5

mmHg, мм ртутного столба

133,32

0,0013

0,019

13,595

1

1,36×10-3

1,32×10-3

atm, атм

101325

1,013

14,696

10332

760

1,033

1

kg/cm2, кгс/см2 (кг×сила/см2)

9,8×104

0,981

14,223

104

735,56

1

0,968

Дюйм водяного столба, in water               in water=25,4 mm water;

Фунт×сила/дюйм2 избыточный, psig         psig=psia-14,696;

Калиброванный кг×сила/см2, kg/cm2 G    kg/cm2 G=kg/cm2-1,033;

Торричелли, торр, torr                                 mm Hg;

Калиброванный бар, bar G                        bar G=bar-1,013.

Единицы измерения температуры (Temperature)

Единица

K

C

F

R

K, (Кельвин)

1

K-273,15

K×9/5-459,67

K×9/5

C, (Цельсий)

C+273,15

1

C×9/5+32

(C+273,15) ×9/5

F, (Фаренгейт)

F×5/9+255,372

(F-32)×5/9

1

F+459,67

R, (Ренкин)

R×5/9

R×5/9-273,15

R-459,67

1

Единицы измерения энергии/работы (Enthalpy/Work)

Единица

Btu

cal

hp×hr

J

kW×hr

Btu, БТЕ (Британская единица теплоты)

1

252,16

0,39×10-3

1055,06

0,293

cal, кал (калория)

3,97×10-3

1

1,56×10-6

4,184

1,16×10-6

hp×hr

2544,5

6,42×105

1

2,68×106

0,746

J, Дж (Джоуль)

9,48×10-4

0,239

3,72×10-7

1

2,78×10-7

kW×hr, Вт×ч (Ватт в час)

3412,1

8,6×105

1,341

3,6×106

1

Единицы измерения объема жидкости/пара (Liquid Volume/Vapor Volume)

Единица

ft3

gal

bbl

m3

lmp gal

ft3

1

7,481

0,178

0,028

6,233

gal (галлон)

0,134

1

0,024

3,79×10-3

0,833

bbl (баррель)

5,615

42,008

1

0,159

34,997

m3

35,315

264,2

6,289

1

220,108

lmp gal (Брит. галлон)

0,16

1,2

0,029

0,005

1

liter, л, liter=10-3m3;               cc, см3, cc=10-6m3.

Единицы измерения плотности жидкости (Liquid Density)

Единица

lb/ft3

lb/gal

lb/bbl

kg/m3

lb/lmp gal

lb/ft3

1

0,134

5,615

16,018

0,16

lb/gal

7,481

1

42,008

119,84

1,2

lb/bbl

0,178

0,024

1

2,853

0,029

kg/m3

0,062

0,008

0,351

1

0,01

lb/lmp gal

6,233

0,833

34,997

99,839

1

kg/liter= g/cc=10-3 kg/m3; g/liter= kg/m3.

Единицы измерения удельной энтальпии (Specific Heat/SpecificEnthalpy)

Единица

Btu/lb

J/kg

kcal/kg

Btu/lb

1

2326,01

0,556

J/kg

4,3×10-4

1

2,39×10-4

kcal/kg

1,799

4184,91

1

kJ/kg=103 J/kg; kcal/g=103 kcal/kg;

Btu/lbmol=(1/M)×Btu/lb; J/kmol=(1/M)×J/kg; kJ/kmol=(1/M)×kJ/kg; kcal/mol=(1/M)×kcal/g; kcal/kmol=(1/M)×kcal/kg, где M – молекулярный вес.

Единицы измерения удельной теплоемкости (Heat Capacity)

Единица

Btu/lb×F

J/kg×K

Btu/lb×F

1

4186,82

J/kg×K

2,39×10-4

1

kcal/kg×C= Btu/lb×F; kJ/kg×K=103 J/kg×K; kcal/g×C=103 kcal/kg×C;

Btu/lbmol×F=(1/M)×Btu/lb×F; J/kmol×K=(1/M)×J/kg×K; kJ/kmol×K=(1/M)×kJ/kg×K;
kcal/mol×C=(1/M)×kcal/g×C; kcal/kmol×C=(1/M)×kcal/kg×C, где M – молекулярный вес.

Единицы измерения скорости (Velocity)

Единица

m/sec

ft/sec

m/sec

1

3,281

ft/sec

0,305

1

cm/sec=0,01 m/sec; m/sec =60 m/min; ft/sec =60 ft/min.

Единицы измерения объемного расхода жидкости/пара/нефти
(Liquid Vol. Rate/Vapor Vol. Rate/Crude Flow Rate)

Единица 

ft3/hr

gph

bbl/hr

m3/hr

cc/sec

BPSD

lmp gph

ft3/hr

1

7,481

0,178

0,028

7,866

6,233

gph (галлон/ч)

0,134

1

0,024

0,004

1,051

0,833

bbl /hr (баррель/ч)

5,615

42,008

1

0,159

44,166

34,997

m3/hr

35,315

264,2

6,289

1

277,78

150,95

220,11

cc/sec (см3/сек)

0,127

0,951

0,023

0,004

1

0,792

BPSD

0,007

1

lmp gph (Брит. гал./ч)

0,16

1,2

0,029

0,005

1,262

1

liter/hr=1/60 liter/min =24 liter/day=10-3m3/hr;

gal/day (галлон/день), gph=24 gpd; gal/min (галлон/минута), gpm=60 gph;

lmp gal/day (Брит. галлон/день), lmp gph=24 lmp gpd;

lmp gal/min (Брит. галлон/минута), lmp gpm=60 lmp gph.

Единицы измерения коэффициента теплоотдачи (Heat Transfer Coefficient)

Единица

Btu/hr×ft2×F

W/m2×K

kcal/h×m2×C

Btu/hr×ft2×F

1

5,678

4,886

W/m2×K

0,176

1

0,86

kcal/h×m2×C

0,205

1,162

1

kW/m2×K=103 W/m2×K; cal/h×m2×C=10-3 kcal/h×m2×C.

Единицы измерения теплопроводности (Thermal Conductivity)

Единица

Btu/hr×ft×F

W/m×K

lbf/sec×F

lbm×ft/sec3×F

kcal/h×m×C

Btu/hr×ft×F

1

1,731

0,216

6,955

1,489

W/m×K

0,578

1

0,125

4,018

0,86

lbf/sec×F

4,626

8,007

1

32,173

6,889

lbm×ft/sec3×F

0,144

0,249

0,031

1

0,214

kcal/h×m×C

0,6715

1,162

0,145

4,67

1

cal/sec×cm×C=359,99 kcal/h×m×C=359,99 cal/h×mm×C.

Единицы измерения вязкости (Viscosity)

Единица

Pa×sec

lbm/ft×sec

lbf×sec/ft2

lbm/ft×hr

Pa×sec

1

0,672

0,021

2419,1

lbm/ft×sec

1,488

1

0,031

3599,99

lbf×sec/ft2

47,879

32,173

1

115823,5

lbm/ft×hr

4,13×10-4

2,78×10-4

8,63×10-6

1

cP (санти Пуаз), cP=10-3 Pa×sec;

N×sec/m2 (Ньютон×сек/м2), N×sec/m2= kg/m×sec=Pa×sec; g/m×sec=0,1 Pa×sec.

Единицы измерения поверхностного натяжения (Surface Tension)

Единица

N/m

lbf/ft

N/m

1

0,069

lbf/ft (фунт×сила/фут)

14,594

1

dyne/cm, дина/см, dyne/cm=10-3 N/m; J/m2=N/m.

Единицы измерения растворимости (Solubility Par)

Единица

(J/m3)1/2

(cal/cc)1/2

(Btu/ft3)1/2

(J/m3)1/2

1

48,89×10-4

5,181×10-3

(cal/cc)1/2

2045,48

1

0,106

(Btu/ft3)1/2

194,12

0,0944

1

Единицы измерения дипольного момента (Dipole Moment)

Единица

C×m

Debyes

C×m (Кулон×м)

1

29,98×1028

Debyes (Дебай)

3,34×10-30

1

Единицы измерения сопротивления (Cake Resistance)

Единица

m/kg

ft/lb

m/kg

1

1,488

ft/lb

0,671

1

Единицы измерения DР насадочной колонны (Packing DP)

Единица

mm water/m

in water/ft

mm water/m

1

0,012

in water/ft

83,33

1

 

Приложение 2. Методы расчета констант фазового равновесия

Уравнения состояния

-     SRK (Soave-Redlich-Kwong) (Соаве-Редлих-Квонг)

-     Grayson-Streed (Грейсон-Стрид)

-     Peng-Robinson (Пенг-Робинсон)

-     API SRK (Соаве-Редлих-Квонг Американского института нефти)

-     MSRK (Модифицированный Soave-Redlich-Kwong)

-     TSRK (Расширенный Soave-Redlich-Kwong)

-     PSRK (Предсказывающий Soave-Redlich-Kwong)

Эмпирические модели

-     ESSO

-     Ideal Vapor Pressure (Идеальное давление пара)

-     Henry’s law (Закон Генри)

Методы расчета коэффициентов активности

-     UNIFAC (ЮНИФАК)

-     UNIFAC Polymers (ЮНИФАК для полимеров)

-     UNIQUAC/UNIFAC

-     Modified UNIFAC (Модифицированный метод ЮНИФАК)

-     Wilson (Вильсон)

-     TKWilson (ТКВильсон)

-     HRNM Modified Wilson (Модифицированный метод Вильсона)

-     Van Laar (Ван Лаар)

-     NRTL (Модель Renon)

-     Margules (Маргулес)

-     GMAC (Chien-Null) (Чиен-Нал)

-     Regular solution (Регулярный раствор)

Модели для специальных систем

-     Amine (Амины)

-     Sour Water (Аммиачно-водная система)

-     TEG Dehydratation (Дегидрирование в системе триэтиленгликоль-вода)

-     Flory-Huggins (Модель Флори-Хаггинса)

Пользовательские модели

-     Polinomial K (Полиномиальные методы расчета констант равновесия)

-     K table (Табличные константы равновесия)

-     PPAQ (Константы фазового равновесия водных смесей, основанные на парциальных давлениях)

-     Подпрограмма пользователя

-     ACTX (Коэффициенты активности, заданные пользователем)

Рекомендации по использованию моделей констант равновесия

Углеводородные системы

SRK

Высокие–умеренные P и Т. Дает хорошие результаты для деметанизаторов, деэтанизаторов и т.д. ПБВ используются для некоторых углеводородов и неконденсирующихся газов.

API SRK

Высокие – умеренные P и Т. Дает хорошие результаты для деметанизаторов, деэтанизаторов и т.д. ПБВ используются для некоторых углеводородов и неконденсирующихся газов.

Peng-Robinson

Высокие ‑ умеренные P и Т. Дает хорошие результаты для деметанизаторов, деэтаниза­торов и т.д.

Grayson-Streed

Умеренные Р и Т. Дает хорошие результаты для систем неполярных угдеводородов.

MSRC

Нециклические угдеводороды, галогенизированные углеводороды.

Химические вещества

UNIFAC

Т=2750К–4750К, Р=0–4 атм.

Сильно неидеальные растворы. Требуют задание ПБВ.

UNIQUAC

Сильно неидеальные растворы. Требуют задание ПБВ.

Wilson

Сильно неидеальные растворы. Требуют задание ПБВ.

TK Wilson

Сильно неидеальные растворы. Требуют задание ПБВ.

HRNM Modified Wilson

Сильно неидеальные растворы. Требуют задание ПБВ.

Van Laar

Умеренно неидеальные растворы. Требуют задание ПБВ.

NRTL

Сильно неидеальные растворы. Требуют задание ПБВ.

Margules

Сильно неидеальные растворы. Требуют задание ПБВ.

Regular solution

Умеренно неидеальные растворы

МSRK

Полярные соединения в регулярных растворах

PSRK

Полярные соединения в регулярных растворах При высоких давлениях лучше, чем UNIFAC

Специальные методы

Закон Генри

Газы, растворенные в воде

Amine

Газы, растворенные в углеводородах

Sour Water

Кислые газы и аммиак, растворенные
в воде

K table

Пользовательские константы равновесия

Polinomial K

Пользовательские константы равновесия

ACTX

Пользовательские константы равновесия

TSRK

Метанольные системы, в частности, для легких газов

PPAQ

Для всех систем, но чаще для электролитов

Приложение 3. Методы расчета энтальпии

Уравнения состояния

-     Redlich-Kwong (Редлих-Квонг)

-     SRK (Соаве-Редлих-Квонг)

-     Peng-Robinson (Пенг-Робинсон)

-     API SRK (Соаве-Редлих-Квонг Американского института нефти)

-     Lee-Kesler (Ли-Кеслер)r

Химические реагенты

-     Latent Heat (Скрытая теплота)

Модели для специальных систем

-     Amine (Амины)

-     No enthalpy (Неэнтальпийные, только массовый баланс)

Пользовательские модели

-     Polinomial H (Полиномиальная модель энтальпии)

-     Enthalpy table (Табличные значения Н)

-     Mixed model (Данные по теплоте растворения)

-     Подпрограмма пользователя

Выбор энтальпийных моделй

Модель константы равновесия

Выбирается энтальпийная модель:

SRK

SRK

Peng-RobinsonR

Peng-RobinsonR

API SRK

SRK

Grayson Streed

Lee-Kesler

MSRK

SRK

PSRK

Latent Heat

ESSO

Lee-Kesler

Ideal Vapor Pressure

SRK

NRTL

Latent Heat

UNIFAC

Latent Heat

UNIQUAC

Latent Heat

Wilson

Latent Heat

Van Laar

Latent Heat

Margules

Latent Heat

REGU

SRK

Amine

Amine

Sour Water

SRK

TEG

SRK

TSRK

SRK

PPAQ

SRK или Latent Heat

Модель константы равновесия

Выбирается энтальпийная модель:

Flory Huggins

Latent Heat

TK Wilson

Latent Heat

HRNM Modified Wilson

Latent Heat

ACTX

Latent Heat

Приложение 4. Методы расчета теплофизических свойств веществ

Методы расчета плотности жидкости

-     Cavett (уравнение Каветта)

-     API Lu’s Method (Метод Американского института нефти)

-     Library (Библиотечный метод)

-     Rackett (уравнение Ракетта)

Методы расчета вязкости жидкости

-          Library (Библиотечный метод)

-          Two_tem

-          Letsou & Stiel (метод Летсоу и Стила)

-          ASME (метод Американского общества инженеров-механиков для углеводородов)

Методы расчета вязкости пара

-          Library (Библиотечный метод) 

-          Chapman-Euscog (метод Чапмэна-Энсконга)

-          Thodos (метод Тодеса)

Методы расчета поверхностного натяжения жидкости

-          Library (Библиотечный метод) 

-          Hakim (метод Хакима)

-          Miller (метод Миллера)

-          Hydrocarbon correlation (Корреляции для углеводорода) 

Методы расчета теплопроводности жидкости

-     Library (Библиотечный метод)

-     API procedure (Справочник Американского института нефти)

-     Hydrocarbon correlation (Корреляции для у


Ключевые слова -


ФНГ ФИМ ФЭА ФЭУ Яндекс.Метрика
Copyright 2021. Для правильного отображения сайта рекомендуем обновить Ваш браузер до последней версии!