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− 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 h

KisomL ; 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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Capítulo 8