Cтраница 1
Коэффициент массопереноса для жидкой фазы KL практически равен коэффициенту массопереноса для жидкой пленки & L; абсорбция кислорода лимитируется процессами, протекающими в пленке жидкости. Когда газовая фаза содержит жислород, poaipo2 и & G - бесконечно большая величина, так что абсорбция в этом случае также лимитируется процессами в жидкой пленке. [1]
Коэффициент массопереноса углерода оказался значительно меньше, чем в предыдущем случае, что свидетельствует о более слабом перемешивании металла. [2]
![]() |
Раскисление капли железоуглеродистого расплава массой 11 г с содержанием углерода %, находящейся в поле высокочастотного индуктора в глубоком вакууме. [3] |
Коэффициент массопереноса кислорода, вычисленный по данным этой работы с помощью соотношения ( П-23), составил 0 034 см / сек. Хорошее совпадение этой величины со значением коэффициента массопереноса кислорода, вычисленного ранее, по данным работы [72] ( 0 032 см / сек), указывает на правильность исходных предпосылок относительно небольшой величины переокисления поверхностного слоя над равновесием с углеродом и режима процессов. [4]
Здесь коэффициенты массопереноса 3а и рп имеют размерность, обратную времени. [5]
Здесь коэффициенты массопереноса ра и ( Зп имеют размерность, обратную времени. [6]
![]() |
Влияние адсорбционных слоев.| Влияние адсорбционного слоя яичного альбумина на перенос йода при перемешивании одной экстрагирующей фазы. [7] |
А - коэффициент массопереноса Кх ( дм / мин. [8]
Сопоставим теперь коэффициенты массопереноса незаряженных частиц и частиц, несущих заряд. Имеется значительное число работ, в которых рассматривается внешнедиффузионная кинетика ионного обмена. Это является бесспорным доказательством внешнедиффузионного механизма массопереноса. Однако, как правило, в этих работах эксперимент проведен в условиях, далеких от реализуемых в динамическом опыте. Кроме того, из-за отсутствия достаточно полных данных о зернении ионита, порозности слоя и абсолютных значений скоростей полное количественное сопоставление данных, полученных различными авторами, провести трудно. [9]
Ач - коэффициент массопереноса частиц ПКЖ из ядра потока в пограничный слой, толщина которого равна длине пути торможения частиц, м / с; VB - скорость выхода частиц ПКЖ из воды на поверхность стенки вследствие броуновской диффузии, м / с; V / - скорость движения частиц ПКЖ в пограничном слое вследствие местных турбулентных пульсаций, м / с; А, - вероятность закрепления частиц ПКЖ на стецке. [10]
Вопрос о коэффициенте межфазного массопереноса / смх в случае катализатора в виде утопленной насадки изучен недостаточно. Можно предполагать, что при достаточно малой толщине пленки жидкости на поверхности катализатора будет проявляться влияние химической реакции на коэффициент массопередачи, аналогично тому, как это показано в гл. [11]
![]() |
Определение величины. [12] |
В общем случае коэффициент массопереноса р0 в уравнении (2.4) зависит от величины адсорбции а и будет разным на различных участках работающего слоя. [13]
К -, коэффициент массопереносов; Дс - движущая сила процесса, Р - поверхность контакта фаз. [14]
В уравнении (4.10) коэффициенты массопереноса представляют собой константы скорости, а разности концентраций - движущие силы процесса в двух фазах. Так как скорость массопереноса равна скорости диффузии через межфазную границу, то / может быть выражен через массовый поток О ( дс / ду), являющийся функцией продольной координаты. [15]