Cтраница 1
Конденсация смеси паров также приводит к явлениям, описанным выше. Например, характер кривых равновесий конденсации свидетельствует о том, что при энтальпии смеси возникает падение температуры равновесной конденсации, потому что температура конденсации остающегося пара понижается, когда менее летучие пары конденсируются. Кроме того, более летучие компоненты накапливаются на границе раздела, образуя тем самым слой, через который менее летучие компоненты должны диффундировать. [2]
Конденсация смеси паров является одним из малоисследованных процессов. В дальнейшем будет рассматриваться конденсация бинарных смесей паров жидкостей, которые могут смешиваться или не смешиваться. [3]
Конденсация смеси паров металла и углерода происходит в твердой или жидкой фазе в зависимости от скорости пересыщения. [4]
При конденсации смеси паров в зависимости от состава образующегося конденсата могут идти как пленочная или капельная конденсация, так и режимы конденсации, промежуточные между этими двумя. [5]
При конденсации смеси паров вычисление коэффициентов теплоотдачи приближенно может быть проведено по приведенным ранее корреляционным соотношениям, в которых, однако, должны использоваться теплофизические свойства конденсата, представляющего в данном случае смесь конденсирующихся веществ. Этот непростой вопрос также рассматривается в специальной литературе. [6]
При конденсации смесей паров возможны довольно сложные случаи теплообмена. Так, при конденсации паров воды и бензола конденсация носит пленочный характер, а конденсация паров воды - капельный характер. При конденсации взаимно растворимых или несмешивающихся компонентов в присутствии неконденсирующегося компонента температура конденсации падает. Это имеет место при конденсации смесей типа бензол - толуол - ксилол, пентан - вода - воздух и др. При исследованиях получены отдельные эмпирические формулы [97], которые не всегда можно принять даже для тех же смесей, так как все соотношения меняются с изменением давления и температуры. [7]
При конденсации смеси паров фазовая граница конденсат - пар проницаема для обоих компонентов. Однако более высокое содержание у поверхности одного из компонентов приводит к неоднородному распределению концентраций в паровой смеси. В результате теплообмен зависит не только от термического сопротивления конденсата, но и от диффузионного термического сопротивления. Эти две составляющие взаимосвязаны. [8]
При конденсации отгоняющейся смеси паров ( пиридина и воды получаются водные растворы пиридина, разделить которые на составные части простой перегонкой или ректификацией не удается. [9]
![]() |
Диаграмма температура шнвающейся системы. [10] |
При конденсации смеси паров несмешивающихся жидкостей возникают режимы течения конденсата, существенно отличные от ламинарных пленок, образуемых часто при конденсации чистых паров или смесей паров смешивающихся жидкостей. Режимы течения конденсата сложны настолько, что строгое гидродинамическое моделирование потоков несмешивающихся конденсатов пока не осуществлено. Однако некоторые исследователи представили эмпирические или полуэмпирические уравнения, описывающие их экспериментальные данные. [11]
При конденсации отгоняющейся смеси паров пиридина и воды получаются водные растворы пиридина, разделить которые на составные части простой перегонкой или ректификацией не удается. [12]
При рассмотрении конденсации смеси паров, приводящей к образованию смешивающихся жидкостей, возникает вопрос о температуре пленки конденсата, которая зависит от фазового равновесия, скорости конденсации и процессов массообмена в паровой и жидкой фазах. [13]
Исследование теплообмена при конденсации смеси паров бензин - вода применительно к условиям экстракционного производства. [14]
В результате при конденсации смеси паров могут возникнуть условия, при которых пленка оказывается неустойчивой к конденсат приобретает непленочный характер формирования. [15]