Cтраница 3
Определение по приведенным графикам величины парового потока V и концентрации легколетучего компонента хо в кубовом продукте производится следующим образом. [31]
![]() |
Конденсатные образования несмешивающихся жидкостей ( капли воды не контактируют со стенкой.| Конденсатные образования несмешивающихся жидкостей ( контакт крупных капель воды со стенкой. [32] |
Визуальные наблюдения [9-2] 1 показывают, что эти значения концентраций легколетучего компонента являются предельными для режимов с капельным стеканием конденсата. При mi / nlMaKc наблюдается интенсивное слияние капель в ручьи до полного образования пленки. [33]
Определяется состав дистиллята по уравнению (11.58) при фиксированных значениях концентрации легколетучего компонента в кубе. Поскольку наклон рабочей линии в начальный момент не известен, расчет колонны должен производиться итерационно с уточнением состава дистиллята. Таким образом, всякий раз необходимо для фиксированного значения xw также задаваться и значением состава дистиллята. Последний в процессе итераций будет уточдяться. [34]
На рис. 36 приведены кривые переходного процесса по температуре и концентрации легколетучего компонента в разных точках аппарата при различных возмущениях. Поэтому при решении задач управления с контролем концентрации эти возмущения не рассматриваются. [35]
При неизменных количестве F и составе XF исходной смеси изменения концентрации легколетучих компонентов в фазах по тарелкам и в конечных продуктах вызываются изменением парового потока и отбора дистиллята. [36]
![]() |
Распределение концентраций и температур по высоте колонны при и 0 8 м / сек. [37] |
На рис. VI, 5 и VI, 6 приведены зависимости распределения концентраций легколетучего компонента в жидкости - и температур на тарелках tx как функции скорости парового потока v и концентрации легколетучего компонента х0 в исходной смеси метанол - вода. [38]
Система уравнений ( 11 16) - i ( II33) устанавливает соотношение концентрации легколетучего компонента в фазах по высоте колонны Xj, z / j с режимными параметрами F, г, q, G, D с учетом коэффициентов массопередачи н а тарелках и является математическим описанием статической характеристики анализируемого объекта. [39]
Система уравнений ( 11 16) - ( 11 33) устанавливает соотношение концентрации легколетучего компонента в фазах по высоте колонны Xj, У ] с режимными параметрами F, z, q, G, D с учетом коэффициентов массопередачи на тарелках и является математическим описанием статической характеристики анализируемого объекта. [40]
Величина Ny носит название числа единиц переноса массы и показывает, какое изменение концентрации легколетучего компонента достигается в данной колонне на единицу средней движущей силы, выраженную в концентрациях газовой фазы. [41]
На оси абсцисс диаграммы / - X ( рис. II1 - 16) отложены концентрации X легколетучего компонента в смеси ( в мол. [42]
На рис. IV, 25 в качестве примера приведены расчетные кривые разгона при увеличении концентрации легколетучего компонента в исходной смеси. [43]
Система уравнений ( IV, 33) - ( IV, 47) устанавливает соотношение концентрации легколетучего компонента в фазах по высоте колонны х у, и режимных параметров F, XF, V, D с учетом кинетики массопередачи на тарелках. Таким образом, эта система является математическим описанием статической характеристики рассматриваемого объекта. [44]
Мв - количество вещества, переносимого в единицу времени в каждой из фаз; уг и хг - концентрация легколетучего компонента на границе раздела со стороны паровой и жидкой фаз; у и х - коэффициенты массоотдачи в паровой и жидкой фазах. [45]