1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Nghiên cứu động học phản ứng oxi hóa sâu và hỗn hợp CO + p xylen trên xúc tác 10cuo + 20ceo2p al2o3

123 10 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 123
Dung lượng 6,75 MB

Nội dung

Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA VŨ MINH ĐỨC NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG OXI HOÁ SÂU CO VÀ HỖN HỢP CO +p-XYLEN TRÊN XÚC TÁC 10%CuO + 20%CeO2/-Al2O3 Chuyên ngành: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2009 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI PHỊNG DẦU KHÍ VÀ XÚC TÁC VIỆN CƠNG NGHỆ HĨA HỌC - VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ VIỆT NAM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH LƯU CẨM LỘC Cán chấm nhận xét 1:……………………………………………… Cán chấm nhận xét 2:……………………………………………… Luận văn thạc sĩ bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ngày tháng năm TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM PHỊNG ĐÀO TẠO SĐH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -oOo - Tp HCM, ngày tháng năm……… NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: VŨ MINH ĐỨC Phái: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1984 Nơi sinh: Kiên Giang Chun ngành: CƠNG NGHỆ HỐ HỌC MSHV: 00507371 I- TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG OXI HOÁ SÂU CO VÀ HỖN HỢP CO+p-XYLEN TRÊN XÚC TÁC 10%CuO + 20%CeO2/-Al2O3 II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  Điều chế xúc tác có thành phần tối ưu 10%CuO + 20%CeO2/-Al2O3 cho phản ứng oxi hóa sâu CO hỗn hợp CO + p-xylen phương pháp tẩm  Làm sáng tỏ mối quan hệ thành phần, tính chất hóa lý hoạt tính xúc tác phản ứng oxi hóa  Nghiên cứu đề xuất phương trình động học cho phản ứng oxi hóa CO hỗn hợp CO, p-xylen xúc tác chọn vùng nhiệt độ phản ứng 200  270oC  So sánh phương trình động học oxi hoá đơn chất oxi hoá hỗn hợp III- NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 02/02/2009 IV- NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 03/07/2009 V- CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TSKH Lưu Cẩm Lộc CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) CN BỘ MÔN QL CHUYÊN NGÀNH LỜI CẢM ƠN Trước tiên cho gởi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TSKH Lưu Cẩm Lộc, người trực tiếp hướng dẫn truyền đạt nhiều kiến thức quý báu cho suốt thời gian qua Tôi xin cảm ơn cô, chú, anh chị em phịng Xúc Tác - Dầu Khí phịng Q trình Thiết bị thuộc Viện Cơng nghệ Hóa học, Viện Khoa học Cơng nghệ Việt Nam giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để hồn thành tốt luận văn Tơi chân thành cảm ơn đến thầy Khoa Cơng nghệ Hóa học, người truyền đạt kiến thức suốt hai năm học trường Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô hội đồng chấm luận văn dành thời gian quý báu để đọc đưa nhận xét giúp tơi hồn thiện Tơi gởi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè, người động viên thời gian qua Trân trọng Vũ Minh Đức TÓM TẮT LUẬN VĂN Động học phản ứng oxi hóa sâu cacbon monoxit hỗn hợp cacbon monoxit, pxylen nghiên cứu xúc tác 10%CuO+20%CeO2/γAl2O3 điều chế phương pháp tẩm Mang oxit kim loại lên chất mang γAl2O3 làm giảm diện tích bề mặt BET 60 % oxit kim loại có bề mặt riêng thấp, che phủ mao quản hình thành pha Cu-CeO với CuO có bề mặt riêng thấp XRD cho thấy có diện đủ thành phần phản ứng -Al2O3 (2 = 37o, 45o 68o), CuO (2 = 35o, 38o, 49o), CeO2 (2 = 28o; 33o; 47o 56o) aluminat CuAl2O4 (2 = 60o; 67o) CeO2 tồn trạng thái tự do, có tác dụng phân tán oxit kim loại lên chất mang tương tác yếu với chất mang Sự hình thành spinel CuAl2O4 khuếch tán ion Cu2+ vào mạng Al Phương rCO  trình k1 PCO PO02,5  k PO02,5  k PCO2 động học cho phản ứng oxi hố CO có dạng thể kìm hãm oxi CO2 phản ứng Trong hỗn hợp, tương tác CO p-xylen tương tác đơn phương trình oxi hóa CO có dạng: rCO hh  1  k ' P CO k 'CO PCO  , 2 H 2O  k '2 Pp  xylen  k '3 P Oxi hóa p-xylen hỗn hợp có phương trình tương tự  k ' 'CO PCO Pp  xylen 1  k '1 PCO 1  k '4 PCO Pp  xylen 2 i MỤC LỤC Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tác chất nghiên cứu 1.2.1 Cacbon monoxit 1.2.2 Xylen 1.3 Phương pháp xử lý khí thải 1.4 Các nghiên cứu thực 1.4.1 Động học phản ứng oxi hoá CO xylen 1.4.2 Xúc tác sở kim loại quý 13 1.4.3 Xúc tác oxit kim loại 14 1.4.4 Xúc tác hỗn hợp oxit kim loại 16 1.4.5 Kết hợp oxit kim loại quý 18 1.4.6 Ảnh hưởng CeO2 đến tính chất xúc tác 19 1.5 Mục tiêu nghiên cứu 25 Chương 2: THỰC NGHIỆM 27 2.1 Điều chế xúc tác 27 2.1.1 Thiết bị, dụng cụ, hoá chất 27 2.1.2 Quy trình điều chế 27 2.2 Tính chất lý hoá xúc tác 29 2.3 Nghiên cứu động học phản ứng 30 2.3.1 Oxi hoá CO 30 2.3.2 Oxi hoá hỗn hợp CO p-Xylene 31 2.3.3 Sơ đồ hệ thống dịng tuần hồn 32 ii 2.3.4 Tiến hành thực nghiệm 33 2.4 Phân tích hỗn hợp phản ứng 34 2.5 Xử lý kết 35 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 40 3.1 Tính chất lý hố xúc tác 40 3.1.1 Diện tích bề mặt riêng 40 3.1.2 Thành phần pha 40 3.1.3 Kết đo khử chương trình nhiệt độ 41 3.2 Oxi hoá đơn chất CO 42 3.2.1 Ảnh hưởng nhiệt độ 49 3.2.2 Ảnh hưởng áp suất CO 51 3.2.3 Ảnh hưởng áp suất O2 53 3.2.4 Ảnh hưởng áp suất CO2 55 3.3 Oxi hoá hỗn hợp CO p-xylen 58 3.3.1 Lý thuyết ảnh hưởng tương hỗ phản ứng oxi hoá hỗn hợp 58 3.3.2 So sánh động học phản ứng oxi hoá CO p-xylen xúc tác 10Cu20CeAl 62 3.3.3 Xây dựng phương trình động học oxi hoá CO p-xylen hỗn hợp 65 Chương 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 4.1 Kết luận 87 4.1.1 Động học phản ứng 87 4.1.2 Bản chất tâm hoạt động xúc tác: 87 4.2 Kiến nghị 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO .89 iii PHỤ LỤC 94 PHỤ LỤC 1: ÁP SUẤT HƠI NƯỚC BÃO HÒA THEO NHIỆT ĐỘ Ở ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT 1at 94 PHỤ LỤC 2: ÁP SUẤT HƠI P-XYLEN BÃO HÒA THEO NHIỆT ĐỘ Ở ĐIỀU KIỆN ÁP SUẤT 1at 95 PHỤ LỤC 3: DIỆN TÍCH BẾ MẶT RIÊNG 96 PHỤ LỤC 4: BẢNG KẾT QUẢ OXI HÓA HỖN HỢP KHI XẢY RA TƯƠNG TÁC ĐƠN THUẦN 98 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 113 DANH MỤC HÌNH VẼ-BẢNG Hình 2.1: Sơ đồ quy trình điều chế xúc tác 29 Hình 2.2: Sơ đồ ngun lý hệ thống dịng vi lượng tuần hồn .32 Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống thực nghiệm 33 Hình 2.4: Máy sắc kí khí Agilent Technologies 6890 Plus Mỹ 35 Hình 3.1: Phổ XRD xúc tác 10Cu20Ce/γ 41 Hình 3.2: Phổ TPR xúc tác 10Cu20Ce/γ .41 Hình 3.3: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng oxi hoá CO (r) vào độ chuyển hoá X nhiệt độ khác (PoCO=20 hPa, PoO2=50 hPa, PoCO2=0 hPa) 50 Hình 3.4: Sự phụ thuộc lg(r) vào đại lượng nghịch đảo nhiệt độ phản ứng (1/T) .51 Hình 3.5: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng oxi hoá CO (r) vào áp suất riêng phần CO (T=250oC, PoO2=50 hPa, PoCO2=0 hPa) .52 Hình 3.6: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng oxi hoá CO (r) vào áp suất riêng phần CO .53 Hình 3.7: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng oxi hoá CO (r) vào áp suất riêng phần O2 (T=250oC, PoCO=30 hPa, PoCO2=0 hPa) 54 Hình 3.8: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng oxi hoá CO (r) vào áp suất riêng phần O2 .55 iv Hình 3.9: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng oxi hoá CO (r) vào áp suất riêng phần CO2 (T=250oC, PoCO=10 hPa, PoO2=67 hPa) 56 Hình 3.10: Sự phụ thuộc đại lượng nghịch đảo tốc độ phản ứng oxi hoá CO (1/r) vào áp suất riêng phần CO2 57 Bảng 3.1: Diện tích bề mặt riêng thành phần xúc tác 10%CuO + 20%CeO2/Al2O3 40 Bảng 3.2: Kết nghiên cứu động học phản ứng oxi hoá CO xúc tác 10Cu20CeAl 43 Bảng 3.3: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào nhiệt độ phản ứng (X = 0,5, PoCO=20 hPa, PoO2=50 hPa, PoCO2=0 hPa) .50 Bảng 3.4: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào áp suất riêng phần CO (X = 0,4, T=250oC, PoO2=50 hPa, PoCO2=0 hPa) .52 Bảng 3.5: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào áp suất riêng phần O2 (X = 0,4, T=250oC, PoCO=30 hPa, PoCO2=0 hPa) 54 Bảng 3.6: Sự phụ thuộc tốc độ phản ứng vào áp suất riêng phần CO2 (X = 0,4, T=250oC, PoCO=10 hPa, PoO2=67 hPa) 56 Bảng 3.7: Giá trị số động học .58 Bảng 3.8: Giá trị số phương trình động học phản ứng oxi hoá sâu p-xylen xúc tác 10Cu20CeAl 62 Bảng 3.9: Sự ảnh hưởng p-xylen đến tốc độ phản ứng oxi hoá CO (PoCO = 20 hPa, Popxylen = 2,1-10,6 hPa, PoO2 = 105 hPa, PoCO2 = hPa, PoH2O = hPa, T = 250oC, Xp-xylen = 0,4) .64 Bảng 3.10: Sự ảnh hưởng CO đến tốc độ phản ứng oxi hoá p-xylen (PoCO = 5-30 hPa, Pop-xylen = 3,7 hPa, PoO2 =105 hPa, PoCO2 = hPa, PoH2O = hPa, T = 250oC , XCO = 0,4)65 Bảng 3.11: Hằng số phương trình động học 69 v Bảng 3.12: Giá trị số động học cho CO 71 Bảng 3.13: Giá trị số động học cho p-xylen .71 Bảng 3.14: Kết oxi hóa hỗn hợp CO p-xylen xảy tương tác phức tạp 73 99 PoCO= 20 hPa PoO2= 105 hPa PoH2O= Pop-Xyl= 15 o P CO= 10,6 1,5 hPa 12,0 hPa PoCO2= 0,21 PoO2= 0,09 105 hPa 15,82 hPa 9,69 93,37 11,45 PoH2O= 4,54 hPa 1,49 0,32 0,13 0,02 -91,35 -94,75 Pop-Xyl= 16 17 o P CO= 3,7 1,5 1,5 10 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,53 0,30 PoO2= 0,20 0,10 105 hPa 2,33 3,50 hPa 2,96 3,33 95,90 100,37 PoH2O= 8,59 4,46 3,70 1,85 hPa 0,72 0,54 0,20 0,13 0,05 0,07 0,01 0,01 -93,56 -87,78 -93,63 -89,87 Pop-Xyl= 18 19 PoCO= 3,70 1,5 1,5 30 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,45 0,25 PoO2= 0,16 0,10 105 hPa 5,48 7,49 hPa 3,12 3,32 96,64 99,73 PoH2O= 9,17 5,58 2,91 1,91 hPa 1,21 0,90 0,16 0,14 0,11 0,14 0,01 0,01 -91,30 -84,41 -91,71 -90,24 Pop-Xyl= 20 21 o P CO= 3,7 1,5 1,5 20 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,30 0,28 PoO2= 0,13 0,20 105 hPa 21,05 21,47 hPa 3,21 2,95 95,36 12,89 92,84 14,55 PoH2O= 2,46 3,76 hPa 2,40 3,05 0,13 0,27 0,40 0,42 0,01 0,01 -83,45 -86,14 -90,16 -95,36 Pop-Xyl= 22 23 o P CO= 3,7 1,5 1,5 20 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,36 0,20 PoO2= 0,23 0,11 105 hPa 12,74 16,07 hPa 2,85 3,31 92,42 19,08 98,93 12,06 PoH2O= 4,26 1,95 hPa 1,94 1,40 0,23 0,14 0,26 0,30 0,01 0,01 -86,85 -78,62 -94,62 -90,47 Pop-Xyl= 24 25 PoCO= 3,7 1,5 1,5 20 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,50 0,32 PoO2= 7,5 0,29 0,11 105 hPa 10,00 13,61 hPa 2,61 3,29 88,58 26,20 97,48 17,19 PoH2O= 5,44 2,06 hPa 2,68 2,28 0,29 0,15 0,21 0,25 0,01 0,01 -92,22 -88,87 -95,99 -91,04 hPa 100 Pop-Xyl= 26 27 PoCO= 3,7 1,5 1,5 10 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,26 0,25 10 0,15 0,11 hPa 14,81 14,91 PoO2= 105 hPa Pop-Xyl= 28 29 o P CO= 3,7 1,5 1,5 10 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,60 0,36 0,26 0,15 hPa 3,99 6,37 PoO2= 140 hPa hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,52 0,34 0,16 0,10 hPa 4,80 6,60 PoO2= 157,5 hPa PoCO= 3,7 1,5 1,5 10 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,63 0,36 PoO2= 0,00 0,24 0,16 105 Pop-Xyl= 34 35 PoCO= 3,7 1,5 1,5 10 hPa 9,0 15,0 hPa PoCO2= 0,55 0,34 PoO2= Pop-Xyl= 36 37 o P CO= 3,7 1,5 1,5 10 hPa 12,0 15,0 hPa hPa Pop-Xyl= 30 31 PoCO= Pop-Xyl= 32 33 Pop-Xyl= 3,7 1,5 1,5 10 3,7 3,13 3,28 96,41 19,76 98,05 18,45 PoH2O= 2,86 2,10 hPa 1,39 1,82 0,15 0,15 0,28 0,28 0,01 0,01 -79,58 -84,66 -91,57 -91,18 2,73 3,14 91,82 13,76 97,35 8,07 PoH2O= 4,85 2,78 hPa 1,61 1,30 0,26 0,20 0,08 0,12 0,01 0,01 -94,90 -90,56 -95,36 -93,46 3,12 3,33 131,26 134,44 PoH2O= 9,88 6,34 2,92 1,84 hPa 1,39 1,21 0,16 0,13 0,10 0,14 0,01 0,01 -92,71 -88,87 -90,96 -88,83 hPa 3,73 6,36 hPa 2,80 3,09 144,94 13,45 149,28 8,51 4,49 3,05 1,68 1,30 0,24 0,22 0,09 0,14 0,01 0,01 -94,87 -89,21 -94,22 -93,26 PoH2O= hPa 0,23 0,11 105 hPa 4,50 6,61 hPa 2,84 3,29 93,24 99,03 12,37 6,65 8,29 6,04 1,47 1,51 0,23 0,18 0,09 0,12 0,01 0,01 -93,86 -91,82 -94,66 -92,72 PoH2O= hPa PoCO2= 0,30 0,23 PoO2= 0,10 0,09 105 hPa 6,98 7,73 hPa 3,32 3,36 99,50 100,31 6,06 4,98 8,90 8,69 1,08 1,01 0,14 0,15 0,13 0,14 0,01 0,01 -87,93 -85,89 -90,21 -91,16 PoH2O= 13 hPa PoCO2= hPa 101 38 39 PoCO= 1,5 1,5 10 9,0 15,0 hPa 0,48 0,27 PoO2= 0,14 0,09 105 5,20 7,29 hPa Pop-Xyl= 40 41 3,7 1,5 1,5 hPa 9,0 15,0 PoCO2= 0,45 0,34 0,23 0,09 hPa 5,50 6,58 STT mxt V XCO Xp- PCO 3,17 3,37 2,86 3,36 PpXyl 97,02 100,16 9,05 5,37 15,66 14,66 PoH2O= 21 hPa 93,92 99,70 PO2 11,23 25,21 6,15 22,71 PCO2 PH2O 1,29 1,21 0,14 0,15 0,10 0,13 0,01 0,01 -92,34 -88,89 -90,94 -91,00 1,21 1,53 0,23 0,15 0,11 0,12 0,01 0,01 -90,94 -92,08 -94,59 -91,32 r r cal(p- cal(CO) xylen) Sai số(CO) r exp(CO) xylen PoCO= (g) 20 (l/h) hPa PoO2= 105 hPa hPa PoH2O= Pop-Xyl= PoCO= 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 20 hPa 3,0 6,0 7,5 9,0 12,0 15,0 18,0 12,0 hPa PoCO2= 1,00 0,80 0,71 0,60 0,45 0,38 0,32 0,17 PoO2= 0,75 0,52 0,46 0,40 0,31 0,26 0,22 0,05 105 hPa 0,00 4,08 5,83 8,04 11,01 12,40 13,53 16,60 hPa 0,91 1,76 2,01 2,20 2,56 2,74 2,89 3,50 T= 65,75 76,70 80,15 83,29 88,50 91,10 93,22 101,25 PoH2O= Pop-Xyl= 10 2,10 1,5 1,5 hPa 9,0 12,0 PoCO2= 0,60 0,58 0,29 0,34 hPa 7,92 8,38 1,50 1,39 92,67 91,78 r exp(pxylen) m.mol/g.h % Sai số (pxylen) % hPa o 230 C 42,28 13,93 31,42 9,68 27,71 8,46 23,94 7,49 18,14 5,72 15,30 4,81 12,99 4,07 4,97 0,98 hPa 1,34 2,84 3,16 3,20 3,21 3,39 3,47 9,11 0,19 0,35 0,38 0,40 0,41 0,43 0,44 0,52 0,00 0,80 1,15 1,58 2,17 2,45 2,68 3,30 0,04 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,13 0,16 -100,00 -71,85 -63,78 -50,54 -32,28 -27,72 -22,81 -63,80 -77,63 -76,62 -75,57 -74,74 -71,11 -70,54 -69,39 -68,93 16,87 17,27 3,23 4,15 0,16 0,25 1,57 1,66 0,07 0,06 -51,33 -59,92 -56,58 -74,34 2,99 3,53 102 PoCO= 20 hPa PoO2= 105 hPa Pop-Xyl= 11 12 PoCO= 6,4 1,5 1,5 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,61 0,46 PoO2= 0,27 0,14 105 hPa 7,76 10,85 hPa 4,65 5,52 80,53 26,23 91,14 16,22 PoH2O= 8,74 4,42 hPa 3,28 3,27 0,47 0,32 1,52 2,14 0,21 0,25 -53,70 -34,60 -54,57 -19,62 Pop-Xyl= 13 14 o P CO= 3,7 1,5 1,5 10 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,54 0,43 PoO2= 0,23 0,12 105 hPa 2,32 2,83 hPa 2,86 3,24 94,85 99,08 PoH2O= 9,39 5,86 4,20 2,30 hPa 0,72 0,78 0,22 0,16 0,46 0,56 0,13 0,15 -36,05 -27,75 -41,11 -8,64 Pop-Xyl= 15 16 o P CO= 3,7 1,5 1,5 20 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,67 0,46 PoO2= 0,25 0,15 105 hPa 3,32 5,40 hPa 2,77 3,14 91,93 14,09 96,80 9,10 PoH2O= 4,63 2,81 hPa 1,79 1,64 0,25 0,20 0,66 1,07 0,13 0,15 -63,37 -34,81 -48,32 -27,59 Pop-Xyl= 17 18 PoCO= 3,7 1,5 1,5 20 hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,51 0,39 PoO2= 0,24 0,13 105 hPa 9,84 12,16 hPa 2,82 3,24 90,63 22,24 96,21 16,55 PoH2O= 4,42 2,32 hPa 2,72 2,80 0,24 0,17 1,94 2,41 0,13 0,15 -28,58 -13,83 -45,07 -9,58 Pop-Xyl= 19 o P CO= 3,7 1,5 10 hPa 12,0 hPa PoCO2= 0,45 PoO2= 10 0,17 hPa 11,04 3,09 0,22 2,19 0,14 -31,65 -40,27 hPa 3,07 hPa 3,20 105 94,07 23,87 PoH2O= hPa 9,0 12,0 hPa PoCO2= 0,60 0,45 0,32 0,16 hPa 4,02 5,46 2,52 3,11 0,32 0,21 0,79 1,08 0,12 0,14 -50,37 -33,19 -63,18 -31,33 140 hPa 5,90 2,94 hPa 1,60 1,62 PoO2= 89,63 15,41 96,56 9,24 PoH2O= Pop-Xyl= 20 21 PoCO= 3,7 1,5 1,5 10 PoH2O= hPa 103 Pop-Xyl= 22 o P CO= 3,7 1,5 10 hPa 9,0 hPa Pop-Xyl= 3,7 1,5 1,5 10 hPa 9,0 12,0 hPa 23 24 PoCO= Pop-Xyl= PoCO2= 0,50 0,23 hPa 5,02 PoO2= PoCO2= 175 hPa 0,28 0,15 105 0,51 0,41 PoO2= 2,83 128,38 11,94 PoH2O= 4,35 hPa 1,33 0,23 0,99 0,13 -25,51 -43,70 hPa 4,86 5,92 hPa 2,68 3,15 161,69 13,32 167,15 8,51 5,11 2,77 1,38 1,46 0,27 0,20 0,96 1,18 0,12 0,15 -30,01 -19,21 -54,69 -26,10 PoH2O= hPa hPa 4,74 hPa 2,92 1,88 0,28 0,93 0,13 -50,41 -52,22 1,42 1,68 1,56 0,23 0,19 0,17 0,92 1,04 1,27 0,13 0,14 0,15 -35,53 -38,25 -18,71 -44,91 -22,94 -7,97 PoCO= 3,7 1,5 10 hPa 12,0 hPa PoCO2= 0,53 PoO2= 0,21 105 Pop-Xyl= 26 27 28 3,7 1,5 1,5 1,5 hPa 9,0 12,0 15,0 PoCO2= 0,53 0,47 0,35 0,24 0,14 0,10 hPa 4,70 5,30 6,50 2,83 3,17 3,33 93,19 97,13 99,37 Xp- PCO Pp-Xyl PO2 25 STT PoCO= Pop-Xyl= mxt (g) 20 3,7 2,0 1,5 1,5 V (l/h) hPa hPa 3,0 6,0 7,5 XCO 94,14 PoH2O= 11,53 10,92 13 hPa 12,28 17,36 8,90 15,63 6,46 14,85 PCO2 PH2O r exp(CO) xylen PoO2= 105 hPa hPa PoH2O= PoCO2= 0,78 0,54 0,48 hPa 0,00 0,29 5,00 T= 64,57 74,25 78,85 1,00 0,99 0,75 0,80 1,71 1,92 r exp(pxylen) r cal(CO) r cal(p- -100,00 -96,33 -33,30 -55,04 -47,33 -46,76 xylen) m.mol/g.h % Sai số (pxylen) % Sai số(CO) hPa o 250 C 43,19 14,49 35,63 9,95 29,21 8,88 1,34 3,52 3,35 0,19 0,36 0,40 0,00 0,13 2,23 0,09 0,19 0,21 104 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 0,61 0,58 0,55 0,40 0,15 0,42 0,34 0,30 0,27 0,04 7,83 8,41 8,95 11,92 16,96 PoCO= 20 hPa PoO2= 105 hPa Pop-Xyl= 10 11 12 13 14 15 16 17 2,1 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 0,2 hPa 3,0 6,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 9,0 18,0 PoCO2= 1,00 1,00 1,00 0,67 0,63 0,60 0,56 0,30 0,19 0,86 0,51 0,55 0,35 0,27 0,24 0,22 0,10 0,03 hPa 0,00 0,00 0,00 6,51 7,37 8,10 8,81 14,00 16,20 PoCO= 20 hPa PoO2= 105 hPa Pop-Xyl= 18 19 20 21 22 23 24 25 6,4 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 0,2 hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 12,0 18,0 PoCO2= 1,00 1,00 0,68 0,66 0,53 0,50 0,20 0,14 0,62 0,53 0,32 0,25 0,20 0,18 0,06 0,03 hPa 0,00 0,00 6,47 6,84 9,48 10,07 16,00 17,28 2,15 2,44 2,59 2,70 3,57 0,30 1,03 0,94 1,36 1,54 1,60 1,65 1,89 2,04 2,43 3,02 4,38 4,82 5,12 5,25 6,02 6,21 3,26 4,14 4,93 4,33 12,20 0,41 0,45 0,50 0,54 0,53 3,50 3,77 4,02 5,35 7,66 0,24 0,27 0,29 0,30 0,40 7,49 -8,97 -18,53 23,68 -37,20 -42,83 -40,16 -42,38 -44,31 -25,59 1,34 2,67 3,57 3,61 4,51 5,31 5,99 12,05 15,27 0,12 0,14 0,21 0,20 0,20 0,22 0,24 0,42 0,25 0,00 0,00 0,00 2,93 3,32 3,65 3,97 6,32 7,32 0,03 0,11 0,10 0,15 0,17 0,18 0,18 0,21 0,23 -100,00 -100,00 -100,00 -18,99 -26,46 -31,31 -33,70 -47,56 -52,05 -72,89 -21,35 -49,62 -23,48 -14,93 -20,17 -25,22 -50,32 -10,67 51,80 19,87 1,34 47,05 16,90 3,57 29,71 10,11 3,62 25,80 7,90 4,70 20,75 6,39 4,70 19,15 5,76 5,32 7,07 1,92 10,71 4,25 0,96 10,92 0,27 0,60 0,54 0,56 0,57 0,62 1,03 0,77 0,00 0,00 2,88 3,06 4,25 4,52 7,22 7,80 0,26 0,33 0,48 0,53 0,56 0,58 0,67 0,69 -100,00 -100,00 -20,42 -34,92 -9,46 -15,11 -32,65 -28,55 -1,86 -45,90 -11,48 -6,15 -1,20 -6,28 -35,21 -10,75 82,68 85,99 87,82 90,47 102,09 24,54 21,66 19,93 16,07 4,10 7,73 6,29 5,55 5,00 0,66 PoH2O= hPa 76,08 83,72 82,86 90,53 92,80 93,82 94,63 99,80 102,44 34,42 28,60 29,25 19,38 17,12 15,88 14,82 7,68 4,30 9,01 5,37 5,78 3,68 2,80 2,49 2,27 1,05 0,32 PoH2O= 00 hPa 53,26 59,50 77,00 81,83 86,32 87,94 98,97 101,62 105 PoCO= 20 hPa PoO2= 105 Pop-Xyl= 26 27 28 29 30 31 32 10,6 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 PoCO= Pop-Xyl= 33 34 35 36 37 38 39 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 PoCO2= 1,00 1,00 0,77 0,58 0,56 0,48 0,18 PoO2= 0,70 0,44 0,32 0,25 0,20 0,17 0,02 105 PoCO= 10 hPa PoCO2= 1,00 1,00 0,65 0,54 0,40 0,36 0,20 PoO2= Pop-Xyl= 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 PoCO2= 1,00 1,00 0,68 0,54 0,44 40 41 42 43 44 PoH2O= hPa 0,00 3,18 0,00 5,95 4,50 7,24 8,32 7,92 8,87 8,45 10,46 8,78 16,40 10,41 hPa 17,09 46,21 61,98 71,03 76,91 81,14 101,22 PoH2O= 79,36 57,18 42,37 33,11 28,29 24,08 5,11 0 0,72 0,40 0,25 0,20 0,14 0,11 0,06 105 hPa 0,00 0,00 1,75 2,32 2,98 3,18 4,00 hPa 1,04 2,22 2,78 2,97 3,19 3,31 3,48 74,55 86,93 93,66 96,03 98,68 99,99 102,17 PoH2O= 26,30 13,31 16,87 7,42 10,65 4,63 8,50 3,63 6,07 2,53 4,95 1,95 2,78 0,00 hPa 0,75 0,40 0,38 0,35 0,30 hPa 0,00 0,00 3,18 4,64 5,55 0,94 2,23 2,29 2,39 2,60 70,98 84,61 86,83 88,59 91,19 32,11 13,82 21,72 7,33 18,07 7,03 15,82 6,54 13,27 5,52 hPa hPa 0,50 0,83 0,90 0,96 0,96 0,97 0,76 0,00 0,00 1,99 3,69 3,95 4,67 7,40 0,32 0,64 0,78 0,86 0,93 0,96 1,15 -100,00 -100,00 -52,17 -11,46 -20,42 -8,62 -48,82 -35,73 -23,47 -12,89 -9,83 -3,44 -1,06 52,31 0,33 0,89 0,87 0,96 0,90 0,97 4,02 0,18 0,26 0,25 0,26 0,23 0,21 0,89 0,00 0,00 0,79 1,04 1,34 1,43 1,81 0,11 0,24 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 -100,00 -100,00 -9,62 8,91 48,43 47,13 -54,99 -36,37 -7,92 23,69 26,69 56,88 75,10 -56,70 0,67 1,79 1,83 1,91 1,99 0,18 0,26 0,38 0,47 0,49 0,00 0,00 1,43 2,08 2,49 0,10 0,25 0,25 0,26 0,29 -100,00 -100,00 -21,95 8,72 25,54 -44,83 -6,08 -32,97 -43,57 -41,83 37,10 1,34 23,23 3,57 16,80 4,15 13,40 4,17 10,73 4,97 9,09 5,11 0,94 14,46 hPa 106 45 46 1,5 0,2 18,0 18,0 hPa 0,37 0,20 PoO2= 0,20 0,04 105 6,31 8,00 hPa PoCO= 30 Pop-Xyl= 47 48 49 50 51 52 53 o P CO= Pop-Xyl= 54 55 56 57 58 59 60 o P CO= Pop-Xyl= 61 62 63 64 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 20 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 20 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 PoCO2= 1,00 0,83 0,77 0,60 0,49 0,40 0,20 PoO2= PoCO2= 1,00 1,00 0,71 0,61 0,53 0,45 0,20 PoO2= PoCO2= 1,00 0,98 0,70 0,58 0,70 0,52 0,46 0,28 0,25 0,24 0,04 105 0,80 0,45 0,31 0,23 0,20 0,18 0,04 105 7,5 0,78 0,40 0,30 0,22 hPa 0,00 5,25 6,97 11,90 15,34 17,93 24,00 hPa hPa 0,00 0,00 5,86 7,86 9,45 11,10 16,08 hPa hPa 0,00 0,40 5,92 8,49 2,97 3,55 95,53 102,45 PoH2O= 9,50 3,18 1,98 8,04 0,39 0,59 2,84 3,61 0,33 0,39 43,52 -55,03 -15,51 -33,72 1,10 1,76 1,99 2,66 2,77 2,82 3,55 62,65 72,29 75,55 85,04 87,91 89,73 100,45 PoH2O= 50,84 13,02 2,01 40,25 9,68 4,42 36,69 8,54 6,17 26,41 5,19 6,46 22,10 4,65 6,55 19,10 4,40 6,46 7,18 0,74 24,11 hPa 0,17 0,35 0,46 0,37 0,42 0,47 0,59 0,00 2,34 3,11 5,34 6,89 8,06 10,84 0,12 0,19 0,22 0,29 0,31 0,31 0,39 -100,00 -47,12 -49,51 -17,36 5,28 24,70 -55,04 -31,56 -44,19 -52,24 -20,92 -26,34 -33,91 -33,74 0,75 2,04 2,55 2,85 2,97 3,05 3,55 64,05 77,52 85,89 89,99 92,07 93,72 101,49 PoH2O= 48,58 14,74 1,34 38,32 8,33 3,57 28,31 5,73 3,79 23,95 4,26 4,34 21,38 3,64 4,71 19,11 3,25 4,77 10,11 0,74 15,76 hPa 0,20 0,30 0,31 0,30 0,33 0,35 0,59 0,00 0,00 2,63 3,53 4,25 5,00 7,26 0,08 0,22 0,28 0,31 0,33 0,34 0,39 -100,00 -100,00 -30,59 -18,53 -9,72 4,77 -53,92 -58,55 -24,91 -8,45 3,48 0,88 -3,32 -33,75 0,80 2,22 2,58 2,89 64,59 79,70 86,23 90,70 50,67 14,48 38,91 7,38 30,52 5,58 25,53 4,07 0,19 0,26 0,30 0,29 0,00 0,18 2,65 3,81 0,09 0,24 0,28 0,32 -100,00 -94,89 -29,64 -7,23 -54,88 -7,32 -4,84 9,60 3,63 0,74 hPa 1,34 3,50 3,77 4,11 107 65 66 67 PoCO= Pop-Xyl= 68 69 70 71 72 73 74 o P CO= Pop-Xyl= 75 76 77 78 79 80 o P CO= Pop-Xyl= 81 82 83 84 1,5 1,5 0,2 20 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 10 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 10 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 0,48 0,40 0,17 PoO2= PoCO2= 1,00 0,99 0,55 0,53 0,49 0,40 0,15 PoO2= PoCO2= 1,00 1,00 0,55 0,49 0,42 0,20 PoO2= PoCO2= 1,00 1,00 0,70 0,52 0,17 0,15 0,05 105 10 0,77 0,40 0,26 0,20 0,15 0,13 0,02 105 0,68 0,45 0,23 0,17 0,15 0,04 140 0,85 0,46 0,23 0,20 10,49 12,00 16,51 hPa hPa 0,00 0,24 8,92 9,47 10,15 12,00 17,00 hPa hPa 0,00 0,00 4,49 5,10 5,83 8,00 hPa hPa 0,00 0,00 3,00 4,75 3,05 3,15 3,52 93,45 95,17 101,31 PoH2O= 22,18 19,94 12,47 4,24 4,29 14,03 0,29 0,30 0,74 4,72 5,40 7,45 0,34 0,35 0,39 11,23 26,09 -46,88 16,85 17,00 -47,57 0,86 2,22 2,73 2,95 3,16 3,22 3,63 65,21 79,58 89,30 91,82 94,39 95,95 102,72 PoH2O= 52,69 14,18 1,34 41,60 7,40 3,53 28,83 4,84 2,97 26,56 3,77 3,76 24,18 2,71 4,40 21,85 2,41 4,29 13,59 0,00 12,05 hPa 0,19 0,26 0,26 0,27 0,24 0,26 0,30 0,00 0,11 4,00 4,26 4,57 5,41 7,68 0,09 0,24 0,30 0,33 0,35 0,36 0,40 -100,00 -96,90 34,83 13,12 3,95 26,13 -36,28 -50,55 -7,75 16,23 20,92 44,54 38,22 35,35 1,17 2,03 2,84 3,07 3,15 3,55 73,42 82,41 93,25 95,94 97,17 102,45 PoH2O= 30,25 12,66 23,40 8,37 12,36 4,28 9,94 3,15 8,55 2,74 3,18 0,74 hPa 0,67 1,79 1,97 2,19 2,23 8,04 0,17 0,30 0,31 0,28 0,29 0,59 0,00 0,00 2,02 2,30 2,63 3,61 0,13 0,22 0,31 0,34 0,35 0,39 -100,00 -100,00 2,81 4,95 17,81 -55,03 -24,66 -25,62 2,68 20,81 18,92 -33,72 0,56 1,99 2,85 2,96 101,99 117,03 127,56 129,61 35,15 15,72 23,69 8,56 13,81 4,26 11,17 3,70 0,67 1,79 1,88 1,87 0,21 0,31 0,23 0,26 0,00 0,00 1,35 2,14 0,06 0,22 0,31 0,33 -100,00 -100,00 -27,98 14,22 -71,13 -28,38 38,18 23,91 3,23 2,78 0,93 hPa 108 85 86 87 88 PoCO= Pop-Xyl= 89 90 91 92 93 94 95 o P CO= Pop-Xyl= 96 97 98 99 100 101 102 103 PoCO= Pop-Xyl= 104 1,5 1,5 1,5 0,2 10 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 10 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 0,2 10 3,7 2,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 12,0 18,0 hPa hPa 3,0 0,52 0,50 0,42 0,21 PoO2= PoCO2= 1,00 1,00 0,66 0,50 0,44 0,43 0,20 PoO2= PoCO2= 1,00 1,00 0,56 0,53 0,46 0,41 0,23 0,19 PoO2= PoCO2= 1,00 0,20 0,17 0,15 0,03 157,5 0,00 0,83 0,43 0,26 0,20 0,15 0,14 0,03 175 0,80 0,50 0,31 0,22 0,20 0,13 0,06 0,03 105 0,80 4,81 5,05 5,80 7,90 hPa hPa 0,00 0,00 3,37 5,01 5,63 5,73 7,98 hPa hPa 0,00 0,00 4,36 4,67 5,44 5,89 7,68 8,07 hPa hPa 0,00 2,98 3,08 3,15 3,58 129,83 131,04 132,07 137,67 PoH2O= 10,96 9,89 8,64 3,08 3,61 3,09 2,78 0,61 hPa 1,85 2,21 2,25 8,44 0,26 0,28 0,30 0,49 2,17 2,28 2,61 3,57 0,33 0,34 0,35 0,40 16,88 2,93 16,22 -57,69 27,82 23,73 17,14 -18,90 0,63 2,09 2,74 2,96 3,15 3,18 3,59 120,27 135,61 144,08 147,21 149,49 149,93 155,33 PoH2O= 34,56 15,35 22,87 8,04 14,33 4,81 10,93 3,71 8,81 2,78 8,41 2,59 2,90 0,56 hPa 0,67 1,79 1,78 1,78 1,95 2,29 8,10 0,21 0,29 0,26 0,26 0,25 0,28 0,45 0,00 0,00 1,52 2,26 2,54 2,59 3,61 0,07 0,23 0,30 0,33 0,35 0,35 0,40 -100,00 -100,00 -14,50 26,65 30,01 13,18 -55,48 -66,46 -19,77 17,30 23,54 40,60 27,03 -10,67 0,73 1,84 2,55 2,88 2,96 3,20 3,49 3,59 138,78 150,49 160,08 163,75 164,95 167,73 171,65 172,90 PoH2O= 33,79 14,87 24,86 9,29 14,86 5,77 11,87 4,09 10,48 3,70 8,08 2,48 3,99 1,04 2,79 0,54 hPa 0,67 1,79 1,51 1,90 2,03 2,20 6,22 7,76 0,20 0,33 0,31 0,29 0,33 0,27 0,56 0,43 0,00 0,00 1,96 2,10 2,45 2,66 3,47 3,65 0,08 0,20 0,28 0,32 0,33 0,36 0,39 0,40 -100,00 -100,00 30,01 10,64 20,62 20,81 -44,27 -53,02 -60,02 -38,87 -8,89 9,27 -0,92 33,49 -30,54 -7,88 0,74 68,92 33,68 18,80 0,67 0,20 0,00 0,08 -100,00 -59,53 109 105 106 107 108 109 110 PoCO= Pop-Xyl= 111 112 113 114 115 116 117 PoCO= Pop-Xyl= 118 119 120 121 122 123 124 PoCO= Pop-Xyl= 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 10 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 10 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 10 3,7 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 hPa hPa 1,00 0,96 0,54 0,40 0,39 0,21 PoO2= PoCO2= 1,00 1,00 0,98 0,55 0,52 0,38 0,21 PoO2= PoCO2= 1,00 1,00 0,99 0,65 0,51 0,42 0,20 PoO2= PoCO2= 0,54 0,34 0,21 0,20 0,17 0,03 105 0,76 0,50 0,30 0,22 0,19 0,18 0,03 105 0,82 0,51 0,35 0,19 0,17 0,15 0,03 105 0,00 0,36 4,58 6,01 6,10 7,87 hPa hPa 0,00 0,00 0,23 4,55 4,85 6,18 7,90 hPa hPa 0,00 0,00 0,15 3,54 4,92 5,80 8,01 hPa hPa 1,71 2,45 2,93 2,96 3,07 3,59 79,09 87,11 94,22 95,23 96,45 102,74 PoH2O= 25,93 13,96 19,60 10,23 11,56 7,84 9,91 7,70 8,93 7,15 3,04 4,57 hPa 1,79 2,58 1,93 1,78 2,09 8,55 0,36 0,33 0,27 0,33 0,34 0,46 0,00 0,16 2,05 2,69 2,74 3,54 0,19 0,27 0,32 0,33 0,34 0,40 -100,00 -93,80 6,13 50,96 31,12 -58,60 -47,59 -19,28 17,56 -1,37 0,39 -13,57 0,88 1,84 2,58 2,89 2,99 3,04 3,59 70,43 80,52 88,34 93,74 94,93 96,16 102,79 PoH2O= 32,53 24,84 18,74 11,95 10,86 9,10 2,98 13 21,08 16,28 12,61 11,06 10,57 10,30 7,55 hPa 0,67 1,79 2,62 1,95 2,30 2,05 8,42 0,19 0,33 0,30 0,29 0,32 0,35 0,44 0,00 0,00 0,10 2,03 2,17 2,76 3,55 0,10 0,20 0,28 0,32 0,33 0,33 0,40 -100,00 -100,00 -96,00 4,28 -5,82 35,12 -57,91 -49,33 -39,41 -6,09 9,08 2,89 -5,55 -10,83 0,67 1,80 2,41 2,98 3,08 3,15 3,57 68,23 80,01 86,49 94,25 95,98 97,16 102,68 PoH2O= 34,21 25,23 20,20 12,19 10,02 8,58 3,00 21 28,13 22,52 19,47 16,58 16,09 15,73 13,63 hPa 0,67 1,79 2,64 2,31 2,27 2,25 7,99 0,20 0,34 0,35 0,26 0,28 0,29 0,51 0,00 0,00 0,07 1,57 2,19 2,58 3,57 0,07 0,19 0,26 0,33 0,34 0,34 0,39 -100,00 -100,00 -97,51 -31,84 -3,64 14,60 -55,32 -64,37 -42,92 -24,64 27,18 22,07 17,46 -22,82 110 125 126 127 128 129 130 131 STT 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 mxt 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 18,0 V 1,00 1,00 0,59 0,57 0,47 0,41 0,13 XCO 0,84 0,41 0,23 0,20 0,13 0,11 0,02 Xp- 0,00 0,00 4,06 4,26 5,28 5,95 8,74 PCO 0,61 2,19 2,84 2,95 3,23 3,30 3,63 PpXyl 67,55 84,17 93,05 94,24 97,70 98,82 103,65 PO2 34,73 22,06 12,79 11,76 8,49 7,22 1,80 PCO2 36,45 28,54 25,28 24,76 23,35 22,98 21,34 PH2O 0,67 1,79 1,59 2,05 2,11 2,17 5,06 r exp(CO) xylen PoCO= (g) 20 (l/h) hPa PoO2= 105 hPa hPa PoH2O= Pop-Xyl= 10 3,7 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,2 0,2 0,2 hPa 3,0 6,0 7,5 9,0 12,0 15,0 18,0 12,0 18,0 24,0 PoCO2= 1,00 1,00 1,00 0,67 0,65 0,64 0,60 0,25 0,20 0,17 0,83 0,58 0,51 0,38 0,36 0,28 0,24 0,08 0,05 0,04 hPa 0,00 0,00 0,00 6,55 6,96 7,20 8,03 15,00 16,00 16,60 T= 62,86 72,44 75,37 83,41 84,48 87,55 89,84 99,39 101,06 101,75 PoCO= 20 hPa PoO2= 105 hPa 0,64 1,55 1,83 2,28 2,37 2,65 2,83 3,40 3,52 3,55 PoH2O= 0,21 0,27 0,23 0,27 0,21 0,21 0,27 r exp(pxylen) 0,00 0,00 1,78 1,87 2,33 2,62 3,87 r cal(CO) 0,06 0,24 0,31 0,32 0,35 0,36 0,39 r cal(p- % -100,00 -100,00 -100,00 73,35 42,65 20,39 19,84 7,59 -4,31 -12,38 -24,21 -1,26 7,38 47,85 22,09 38,66 48,68 6,11 16,95 10,81 hPa o 270 C 44,49 15,30 1,34 37,19 10,74 3,57 34,95 9,35 4,46 24,78 7,08 3,60 23,71 6,67 4,66 21,22 5,26 5,72 18,96 4,37 6,41 7,37 1,48 13,39 5,48 0,93 16,07 4,58 0,74 18,21 -68,79 -12,56 34,07 18,74 66,44 69,12 43,87 Sai số (pxylen) % Sai số(CO) xylen) m.mol/g.h -100,00 -100,00 12,05 -8,73 10,44 20,78 -23,57 hPa 0,20 0,38 0,42 0,38 0,48 0,47 0,47 0,79 0,74 0,79 0,00 0,00 0,00 6,25 6,64 6,88 7,69 14,41 15,38 15,96 0,16 0,38 0,45 0,56 0,58 0,65 0,70 0,84 0,87 0,88 111 hPa PoCO2= 0,75 0,73 PoO2= 0,42 0,31 105 hPa 4,93 5,41 hPa hPa 9,0 PoCO2= 1,00 0,36 hPa 0,00 20 hPa 14 3,7 1,5 hPa 9,0 PoO2= PoCO2= PoCO= 10 Pop-Xyl= 15 16 Pop-Xyl= 11 12 2,1 1,5 1,5 hPa 9,0 12,0 PoCO= Pop-Xyl= 13 3,7 1,5 PoCO= Pop-Xyl= 105 hPa 0,66 0,34 hPa 6,86 hPa PoO2= 105 hPa 3,7 1,5 1,5 hPa 9,0 12,0 PoCO2= 0,75 0,70 0,37 0,35 hPa 2,47 3,02 PoCO= 10 hPa PoO2= 140 hPa Pop-Xyl= 17 18 3,7 1,5 1,5 hPa 9,0 12,0 PoCO2= 0,68 0,50 0,32 0,26 hPa 3,23 5,04 PoCO= 10 hPa PoO2= 105 hPa Pop-Xyl= 19 20 3,7 1,5 1,5 hPa 12,0 15,0 PoCO2= 1,00 0,50 0,24 0,20 hPa 0,00 5,00 PoCO= 10 hPa PoO2= 105 hPa Pop-Xyl= 21 3,7 1,5 hPa 15,0 PoCO2= 1,00 0,19 hPa 0,00 1,23 1,44 88,29 22,06 90,76 19,88 PoH2O= 4,37 3,31 hPa 4,04 5,21 0,23 0,24 4,72 5,18 0,30 0,35 16,99 -0,51 29,02 50,29 2,35 88,38 15,76 6,73 1,34 0,36 0,00 0,58 -100,00 60,63 PoH2O= hPa 85,06 28,33 6,37 3,52 0,34 6,55 0,60 85,97 74,73 PoH2O= hPa 86,90 88,01 18,45 17,27 6,83 6,43 2,02 2,49 0,37 0,46 2,36 2,88 0,57 0,59 17,08 15,57 56,90 29,25 PoH2O= hPa 1,81 1,77 0,32 0,34 3,09 4,83 0,62 0,68 70,69 173,03 92,87 99,30 3,57 2,23 0,32 0,33 0,00 4,77 0,69 0,73 -100,00 113,87 116,96 120,10 4,46 0,31 0,00 0,73 -100,00 133,10 2,43 2,33 2,41 2,51 2,75 2,81 2,96 3,00 124,08 16,32 127,53 12,57 5,97 4,76 PoH2O= hPa 90,66 94,73 17,12 10,92 8,45 7,70 PoH2O= hPa 92,60 15,64 10,52 112 22 PoCO= Pop-Xyl= 23 24 1,5 18,0 0,50 10 hPa 3,7 1,5 1,5 hPa 15,0 18,0 PoO2= PoCO2= 0,60 0,48 0,18 5,00 105 hPa 0,18 0,17 hPa 3,99 5,16 3,05 95,64 PoH2O= 3,03 3,06 94,94 95,86 10,23 10,27 13 2,68 0,35 4,76 0,75 77,52 113,26 2,68 2,59 0,30 0,34 3,78 4,89 0,74 0,75 40,67 88,46 146,22 117,58 hPa 11,38 16,36 9,96 16,20 113 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: VŨ MINH ĐỨC Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1984 Giới tính: Nam Nơi sinh: Kiên Giang Địa liên lạc: 73 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 0984 883198 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: Từ năm 200 đến 2006: Học đại học Khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh Từ năm 2006 đến 2009: Học cao học Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, chun ngành Cơng nghệ Hóa học ... PCO Pp Xylen  Ppo Xylen. (1  X p? ?? xylen ) PO2  PO02  0,5PCO X CO  10,5.Ppo Xylen X p  xylen 0 PCO2  PCO  PCO X CO  8.Ppo Xylen X p  xylen (2.8) PH 2O  PHo2O  5.Ppo Xylen X p? ??...  PCO  PCO X CO (2.7) b Phản ứng oxi hoá p- xylen: C8H10 (k) + 10,5 O2 (k)  Pp Xylen  Ppo Xylen. (1  X p? ?? xylen ) PO2  POo2  10,5.Ppo Xylen X p? ?? xylen CO2 (k) + H2O(h) 37 o PCO2  PCO... 8.Ppo Xylen X p? ?? xylen PH 2O  PHo2O  5.Ppo Xylen X p? ?? xylen c Phản ứng oxi hoá hỗn h? ?p CO p- xylen: CO (k )+ 0,5 O2 (k) → CO2 (k) Và  C8H10 (k) + 10,5 O2 (k) CO2 (k) + H2O(h) 1  X CO  PCO

Ngày đăng: 08/03/2021, 19:22

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
[1] Hồ Sĩ Thoảng, Lưu Cẩm Lộc, ”Chuyển hoá hydrocacbon và cacbon oxit trên các hệ xúc tác kim loại và oxit kim loại”, Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, Hà Nội, 2007, trang 297-319, 336-358 Sách, tạp chí
Tiêu đề: ”Chuyển hoá hydrocacbon và cacbon oxit trên cáchệ xúc tác kim loại và oxit kim loại”
Nhà XB: Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ
[2] Magali Ferrandon, “Mixed metal oxide-noble metal catalysts for total oxidation of volatile organic compounds and cacbon monoxide”, Ph.D. dissertation, Royal Institute of Technology, Stockholm, 2001 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Mixed metal oxide-noble metal catalysts for total oxidation ofvolatile organic compounds and cacbon monoxide”
[5] R. Beauchet, P. Magnoux, J. Mijoin, “Catalytic oxidation of volatile organic compounds (VOCs) mixture (isopropanol/o-xylene) on zeolite catalysts”, Catalysis Today 124, (2007) 118-123 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Catalytic oxidation of volatile organiccompounds (VOCs) mixture (isopropanol/o-xylene) on zeolite catalysts”
[6] Nguyễn Hoàng Minh, “Thiết lập phương trình động học của phản ứng oxi hoá cacbon monocit trên xúc tác CuO và CuO+Cr 2 O 3 mang trên  -Al 2 O 3 ”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Thiết lập phương trình động học của phản ứng oxi hoácacbon monocit trên xúc tác CuO và CuO+Cr"2"O"3 mang trên -Al"2"O"3"”
[7] Luu Cam Loc, Hoang Tien Cuong, “Kinetics of carbon monoxide oxidation On polyoxide catalysts and catalyst’s properties”, institute of chemical Technology, Vietnam Academy of science and Technology Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Kinetics of carbon monoxide oxidation Onpolyoxide catalysts and catalyst’s properties”
[8] Nguyễn Trí, “Nghiên cứu động học phản ứng oxi hoá sâu p-xylen trên các xúc tác CuO/  -Al 2 O 3 và CuO+CeO 2 /  -Al 2 O 3 ”, Luận căn thạc sĩ, Trường Đại học Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh, 2008 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Nghiên cứu động học phản ứng oxi hoá sâu p-xylen trên các xúc tácCuO/-Al"2"O"3" và CuO+CeO"2"/-Al"2"O"3"”
[9] Jeffrey Chi-Sheng Wu, Tai-Yuan Chang, “VOC deep oxidation over Pt catalysts using hydrophobic supports”, Catalysis Today 44 (1998), 111-118 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “VOC deep oxidation over Pt catalystsusing hydrophobic supports”
Tác giả: Jeffrey Chi-Sheng Wu, Tai-Yuan Chang, “VOC deep oxidation over Pt catalysts using hydrophobic supports”, Catalysis Today 44
Năm: 1998
[10] Antonello A. Barresi and Giancarlo Baldi’, “Deep catalytic oxidation kinetics of benzene-ethnylbenzene mixtures”, Chemical Engineering Science, Vol. 47, No. 8, pp.19431953, 1992 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Deep catalytic oxidation kinetics ofbenzene-ethnylbenzene mixtures”
[11] SK. Gangwal, Me. Mullins, JJ. Spivey and P.R. Caffrey, B.A. Tichenor, “Kinetics and Selectivity of Deep Catalytic Oxidation of n-Hexane and Benzene”, Applied Catalysis, 36 (1988), 231-247, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam – Printed in the Netherlands Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Kineticsand Selectivity of Deep Catalytic Oxidation of n-Hexane and Benzene”
Tác giả: SK. Gangwal, Me. Mullins, JJ. Spivey and P.R. Caffrey, B.A. Tichenor, “Kinetics and Selectivity of Deep Catalytic Oxidation of n-Hexane and Benzene”, Applied Catalysis, 36
Năm: 1988
[12] Nenad Radic, Bosko Grbic, Ana Terlecki-Baricevic, “Kinetics of deep oxidation of n-hexane and toluene over Pt/Al 2 O 3 catalysts, Platinum crystallite size effect”, Applied Catalysis B: Environmental 50 (2004) 153–159 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Kinetics of deep oxidation ofn-hexane and toluene over Pt/Al"2"O"3" catalysts, Platinum crystallite size effect”
[13] D. Widmann, R. Leppelt, R.J. Behm, “Activation of a Au/CeO 2 catalyst for the CO oxidation reaction by surface oxygen removal/oxygen vacancy formation”, Journal of catalysis 251 (2007) 437-442 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Activation of a Au/CeO"2" catalyst for the COoxidation reaction by surface oxygen removal/oxygen vacancy formation”
[14] Li-Hsin Chang, Natarajan, Sasirekha, Baskaran Rajesh, Yu-Wen Chen, “CO oxidation on ceria-and manganese oxide-supported gold catalysts”, Separation and purification technology 58 (2007) 211-218 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “COoxidation on ceria-and manganese oxide-supported gold catalysts”
[15] Vivekanand Gaur, Ashutosh Sharma, Nishith Verma, “Catalytic oxidation of toluene and m-xylene by activated carbon fiber impregnated with transition metals”, Carbon 43 (2005) 3041-3053 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Catalytic oxidation oftoluene and m-xylene by activated carbon fiber impregnated with transition metals”
[19] G. Avgouropoulos, T.ioannides, H. Matralis, “Influence of the preparation method on the performance of CuO–CeO 2 catalysts for the selective oxidation of CO”, Applied Catalysis B: Environmental 56 (2005) 87-93 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Influence of the preparation methodon the performance of CuO–CeO"2" catalysts for the selective oxidation of CO”
[20] Elisa Moretti et all, “One-step synthesis of a structurally organized mesoporous CuO-CeO 2 -Al 2 O 3 system for the preferential CO oxidation”, Applied Catalysis A:General xxx (2007) xxx-xxx Sách, tạp chí
Tiêu đề: “One-step synthesis of a structurally organized mesoporousCuO-CeO"2"-Al"2"O"3" system for the preferential CO oxidation”
[21] Per-Olof Larsoon, Arne Andersson, “Oxides of copper, ceria promoted copper, manganese and copper manganese on Al 2 O 3 for the combustion of CO, ethyl acetate and ethanol”, Applied Catalysis B: Environmental 24 (2000) 175-192 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Oxides of copper, ceria promoted copper,manganese and copper manganese on Al"2"O"3" for the combustion of CO, ethyl acetate andethanol”
[22] Philippe Dégé, Ludovic Pinard, Patrick Magnoux, Michel Guisnet, “Catalytic oxidation of volatile organic compounds (VOCs). Oxidation of o -xylene over Pd and Pt:HFAU catalysts”, Surface Chemistry and catalysis Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Catalyticoxidation of volatile organic compounds (VOCs). Oxidation of o -xylene over Pd andPt:HFAU catalysts”
[23] Veda Ramaswamy, Sachin Malwadkar, and Satyanarayana Chilukuri, “Cu–Ce mixed oxides supported on Al-pillared clay Effect of method of preparation on catalytic activity in the preferential oxidation of carbon monoxide”, Applied Catalysis B:Environmental, Volume 84, Issues 1-2, 25 October 2008, Pages 21-29 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Cu–Cemixed oxides supported on Al-pillared clay Effect of method of preparation on catalyticactivity in the preferential oxidation of carbon monoxide”
[24] F. Romero-Sarria, A. Penkova, L.M. Martinez T., M.A. Centeno, K. Hadjiivanov, and J.A. Odriozola, “Role of water in the CO oxidation reaction on Au/CeO 2 : Modification of the surface properties”, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 84, Issues 1-2, 25 October 2008, Pages 119-124 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “Role of water in the CO oxidation reaction on Au/CeO"2":Modification of the surface properties”
[25] Dimitrios Delimaris, and Theophilos Ioannides, “VOC oxidation over MnO x –CeO 2 catalysts prepared by a combustion method”, Applied Catalysis B: Environmental, Volume 84, Issues 1-2, 25 October 2008, Pages 303-312 Sách, tạp chí
Tiêu đề: “VOC oxidation over MnO"x"–CeO"2"catalysts prepared by a combustion method”

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w