Cтраница 3
![]() |
Эвтектическая горизонталь aeb как совокупность трех конод ае, be, и аЪ. [31] |
Начальная конода этого семейства совпадает с точкой плавления компонента В. [32]
![]() |
Элементы диаграммы состояния, отвечающие трехфазному монотектическому равновесию o Cj i ofc2 - - a. [33] |
Другая конода, сится к семейству конод, щих двухфазное равновесие жх ж2, соответствующее расслоению жидкости. [34]
Проведя коноду 2 - 3, получим точку 3 на кривой конденсации, которая определяет положение коноды Г - 4 на энтальпийной диаграмме. [35]
Проведя коноду 2 - У, получим точку 3 на кривой конденсации, которая определяет положение коноды 1 - 4 на энтальпийной диаграмме. [36]
По коноде, продолжение которой проходит через фигуративную точку ( L go, i) питания колонны, обычным путем устанавливаются минимальные значения расхода тепла в кипятильнике и съема тепла в конденсаторе и выбирается рабочее значение одной из этих величин; это позволяет найти соответствующее значение другой. [37]
На коноде а Ь расположена точка Ца, Q0), а отрезок L L пропорционален суммарному расходу тепла, подаваемому в подогреватели обоих жидких слоев, отнесенному к единице веса сырья. [38]
Число построенных конод отвечает числу теоретических ступеней контакта. [39]
![]() |
Горизонтальный разрез диаграммы состояния железо - хром - углерод при температуре 950 С. [40] |
При совпадении коноды с линией раздела 12 - 13 может образоваться третья фаза. [41]
Точность определения коноды здесь по существу лимитируется точностью оценки двух упомянутых характеристик исследуемой системы. [42]
По числу конод в ломаной линии определяют число NT теоретических контактов в отгонной секции. При этом учитывается, что кипятильник действует как один теоретический контакт. [43]
Все точки коноды соответствуют смеси двух фаз. Правило рычага вытекает из условия постоянства количества вещества при фазовых превращениях. [45]