Cтраница 1
Коэффициент внешнего массообмена может быть отнесен либо к единице внешней поверхности адсорбента, либо к единице его объема. [2]
Коэффициент внешнего массообмена 0о определяется только гидродинамическими условиями и не зависит от длины слоя. Коэффициент диффузии в транспортных порах Д в целом уменьшается с ростом длины слоя, тогда как по физическому смыслу он должен быть постоянен. Наиболее естественным объяснением этого противоречия является нестационарность процесса. Режим параллельного переноса реализуется только для длин слоев х 12 см, и использование рассмотренной методики для меньших значений х возможно лишь как способ аппроксимации экспериментальных выходных кривых. С другой стороны, существенное различие времен релаксации t для длины 12 и 16 см, когда режим параллельного переноса почти сформирован, можно объяснить лишь высокой чувствительностью определяемых констант к погрешностям эксперимента. Решение обратных задач для более сложных моделей, и в особенности установление их адекватности реальному процессу, требует не только резкого увеличения точности экспериментальных измерений, но и комплексного подхода в исследовании развития процесса при различных режимах. [3]
Коэффициент внешнего массообмена может быть отнесен либо к единице внешней поверхности адсорбента, либо к единице его объема. [5]
Коэффициенты внешнего массообмена, определяемые из опытов со слоями зернистых материалов, а также с отдельными зернами являются усредненными величинами. Локальные значения Р различны как для разных зерен, так и по поверхности данного зерна. Эти различия связаны с условиями обтекания поверхности зерен. В работе [20], выполненной с целью экспериментального исследования распределения скоростей по сечению зернистого слоя, найдено, что при Re [ 40 скорость у стенок на 30 - 70 % выше, чем в центральных слоях. Примерно такие же флюктуации скорости наблюдались и вдоль потока. [6]
Поскольку между коэффициентами внешнего массообмена р0 и диффузии в транспортных порах Dt в докладе приведена непосредственная аналитическая зависимость, дальнейший анализ будет проведен согласно алгоритму решения обратной задачи в области малых концентраций. [7]
Рвнутр, Рвнешн - коэффициенты внутреннего и внешнего массообмена; w - средняя скорость газового потока. [8]
Вследствие Изменения радиуса волокна при формовании, его физических свойств и непостоянства коэффициентов внешнего массообмена и диффузии точное решение этих уравнений массопере-носа затруднено и, аналогично случаю теплопроводности, здесь используются различные приближенные решения. [9]
В стационарном режиме эта же скорость гр ( с0 - с), где р - коэффициент внешнего массообмена, отнесенный к единице наружной поверхности зерна катализатора; с0 - концентрация реагирующего компонента в газовой фазе. [10]
С / 0 54Со); Ф - - функция, обратная функции Крампа; v - средняя скорость потока; J3H - коэффициент внешнего массообмена. [11]
Здесь с f - ( as ( х, R, t)) - связь cs с равновесной поверхностной концентрацией в сорбенте; р % - коэффициент внешнего массообмена, который характеризуется скоростью поглощения единицей объема зернистого материала и, как правило, берется постоянным. [12]
Ст - коэффициент, определяющий свойства ткани как фильтрующего слоя и характеризующий истинную поверхность испарения полотнища по сравнению с его видимой ( геометрической) поверхностью; ( Зр - коэффициент внешнего массообмена, отнесенный к разности парциальных давлений; Dp - коэффициент диффузии, отнесенный к разности парциальных давлений; dcp - средний условный диаметр нитей полотнища ткани, м; рп, ср - среднее парциальное давление насыщенных водяных паров в пограничном слое; р - общее давление паро-воздушной смеси. [13]
Здесь а, а а - средняя в расчете на единицу объема слоя величина сорбции, локальная внутри сферического слоя гранулы и в микропористой зоне; с, cs, с, - концентрации адсорбтива в потоке, на поверхности гранул и в транспортных порах; ро - коэффициент внешнего массообмена; D Da - коэффициенты диффузии в транспортных порах и микропористых зонах; е - пористость слоя; Е ( - доля транспортных пор в объеме гранул; r0, R - радиусы микропористых зон и гранул. [14]
Наряду с изучением механизма массообмена уточняются и совершенствуются методы экспериментального исследования. Например, при исследовании зависимости коэффициента внешнего массообмена от параметров опыта при адсорбции слоем сорбещаг толщиною в одно зерно необходимо учитывать, как было показано автором [24], эффект подвода вещества. [15]