− H a [7.10] mientras que la entropía debe estar comprendida
7.5. NOMENCLATURA ESPECÍFICA DEL CAPÍTULO
A continuación se detalla la nomenclatura específica utilizada para la formulación del modelo matemático:
b Estimación del parámetro β
sat i
C Concentración de saturación para
los compuestos i (mol·Kgcat-1)
CPi Concentración de los alcanos Pi
adsorbidos (mol·Kgcat-1)
Ct Concentración total de centros
activos (mol·Kgcat-1)
Ea Energía de activación (KJ·mol-1)
f Modelo matemático
F Valor estadístico F
Fc Función definida por la ecuación
[7.5]
FexPi Caudal molar experimental para un grupo de alcanos Pi (mol·h-1)
FPi Caudal molar para un grupo de
alcanos Pi (mol·h-1)
FthPi Caudal molar teórico para un grupo de alcanos Pi (mol·h-1)
( )
g hKisomL ; Constante de velocidad para la isomerización de un grupo de alcanos g a otro h
(mol·atm·(Kg·h)-1)
kisom Constante de la reacción de
isomerización (h-1)
KL,i Constante de adsorción de un
grupo de alcanos i (atm-1)
Kprot Constante de equilibrio de
protonación/deprotonación de un alqueno (Kgcat·mol-1)
Ko Parámetro preexponencial en la ecuación de Arrhenius (mol·atm·(Kg·h)-1) N Número de experimentos p Número de parámetros 2 H
p
Presión parcial de hidrógeno (atm)
pi Presión parcial del grupo de
alcanos i (atm)
risom(g;h) Velocidad para la reacción de
isomerización de un grupo g a un grupo h (mol·(Kgcat·h)-1)
R Constante de un gas ideal (J·(mol·K)-1)
RPi Velocidad de producción neta (mol·(Kgcat·h)-1)
0
g
S Entropía estándar de un gas
(J·(mol·K)-1)
SSQ Sumatorio de la diferencia de cuadrados en la ecuación [7.4]
t t de Student
tc Función definida por la ecuación
[7.6]
T Temperatura (K)
V Matriz covarianza
W Peso de catalizador (g)
x Parámetro del modelo f
y Variable dependiente experimental
0 a
H
∆ Entalpía estándar de adsorción
(J·mol-1)
0 a
S
∆ Entropía estándar de adsorción
(J·(mol·K)-1)
Letras griegas
α Nivel de significación
Modelo cinético de la reacción de hidroisomerización de
n-octano empleando un catalizador PtBETA aglomerado: influencia de las condiciones de reacción
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