Достижение - заданная степень - разделение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Мы не левые и не правые, потому что мы валенки Законы Мерфи (еще...)

Достижение - заданная степень - разделение

Cтраница 2


В большинстве случаев рассматриваются соотношения, относящиеся к теоретическим ступеням. Число теоретических ступеней, необходимое для достижения заданной степени разделения, можно рассчитать несколькими методами, из которых особенно часто применяются графический и алгебраический методы расчета.  [16]

Если расход дистиллята поддерживается на заданном значении регулятором, то для сохраниения материального баланса колонны необходимо, чтобы расход кубового продукта изменялся регулятором уровня жидкости в кубе колонны. При этом тепло в колонну подают в количестве, необходимом для достижения заданной степени разделения исходной смеси.  [17]

18 Предельные положения рабочей линии укрепляющей части колонны. [18]

Рассмотрим сначала качественно влияние положения рабочей линии на процесс ректификации. В результате с ростом R уменьшается число теоретических тарелок, необходимое для достижения заданной степени разделения в укрепляющей части колонны. Одновременно при постоянном потоке отбираемого верхнего продукта Л ( дистиллята) с ростом R увеличиваются потоки ( затраты) теплоты в кубе и конденсаторе колонны: рост R при постоянном Л означает увеличение потока флегмы L.  [19]

Рассматривается процесс образования комплексов частица - пузырек и подъем их на поверхность при электрофлотационном разделении системы жидкость - твердое тело. Предложена математическая модель процесса, позволяющая рассчитывать время пребывания, необходимое для достижения заданной степени разделения системы.  [20]

Графическое изображение многоступенчатой экстракции с перекрестным током на треугольной диаграмме и на диаграмме S - В показано на рис. ХП-7 и ХП-8. Число теоретических ступеней экстракции, необходимых в рассматриваемом на этих рисунках случае для достижения заданной степени разделения, соответствует индексу конечного рафината. Все приведенные выше формулы для простой одноступенчатой экстракции остаются действительными для каждой отдельной ступени данного процесса.  [21]

Таким образом, с увеличением перепада давления через мембрану удельная производительность возрастает в соответствии с уравнениями (11.44), (11.45) и пропорционально сокращается необходимая поверхность мембран. С увеличением температуры удельная производительность также возрастает, но одновременно снижается селективность, что может сделать невозможным достижение заданной степени разделения в одноступенчатом процессе.  [22]

Сравнение уравнений ( 12) и ( 3) показывает, что работа, затрачиваемая на создание перепада давления на концах колонки в непрерывном процессе, должна быть значительно меньше. Это обусловлено тем, что перепад давления на концах колонки, работающей в непрерывном режиме, всегда меньше, чем на колонке периодического действия, так как требующаяся для достижения заданной степени разделения длина колонки в непрерывном процессе меньше.  [23]

Расчет процесса периодической азеотропной ректификации может производиться следующим образом. По заданным составам и количествам начальной смеси и отбираемого дистиллата с помощью уравнений ( 261) рассчитывается состав кубовой жидкости к концу процесса. По найденному составу кубовой жидкости и известному составу дистиллата с помощью описанных выше методов рассчитывается число тарелок и флегмовое число, требующееся для достижения заданной степени разделения в конце процесса. Описанным способом устанавливается зависимость потребного флегмового числа от состава жидкости в кубе. Расчеты могут производиться аналитически ( от тарелки к тарелке) или описанными выше графическими методами.  [24]

Расчет процесса периодической азеотропной ректификации может производится следующим образом. По заданным составам и количествам начальной смеси и отбираемого дистиллата с помощью уравнений ( 370) рассчитывают состав кубовой жидкости к концу процесса. По найденному составу кубовой жидкости и известному составу дистиллата с помощью описанных выше методов определяют число тарелок и флегмовое число, требующееся для достижения заданной степени разделения в конце процесса. Затем для нескольких флегмовых чисел, меньше найденных в предыдущем расчете, по заданному составу дистиллата находят состав кубовой жидкости, получающейся при ректификации в колонне с найденным для конца процесса числом тарелок. Описанным способом устанавливают зависимость необходимого флег-мового числа от состава жидкости в кубе. Расчеты можно производить аналитически ( от тарелки к тарелке) или описанными выше графическими методами.  [25]

Расчет процесса периодической азеотропной ректификация может производиться следующим образом. По заданным составам и количествам начальной смеси и отбираемого дистиллата с помощью уравнений ( 261) рассчитывается состав кубовой жидкости к концу процесса. По найденному составу кубовой жидкости и известному составу дистиллата с помощью описанных выше методов рассчитывается число тарелок и флегмовое число, требующееся для достижения заданной степени разделения в конце процесса. Затем для нескольких флегмовых чисел, меньших найденного в предыдущем расчете, по заданному составу дистиллата определяется состав кубовой жидкости, получающейся при ректификации в колонне с найденным для конца процесса числом тарелок. Описанным способом устанавливается зависимость потребного флегмового числа от состава жидкости в кубе. Расчеты могут производиться аналитически ( от тарелки к тарел Ке) или описанными выше графическими методами.  [26]

Как видно из (3.155), величина he имеет размерность длины. Далее, поскольку из выражения (3.153) следует, что при Az he, Ay - ( У - У) ср. Выражение вида (3.155) для расчета высоты колонны ( насадки), требуемой для достижения заданной степени разделения, впервые было предложено К.  [27]

Низкий предел детектирования имеет особенно существенное значение в тех случаях, когда в распоряжении исследователя имеются небольшие количества анализируемой пробы. Низкий предел детектирования является необходимым либо желательным во многих случаях, когда количество анализируемой пробы неограниченно. Высокий предел детектирования требует ввода больших по величине проб, что в свою очередь требует использования колонок, которые позволяют ввод таких проб. Увеличение пробы, подаваемой на колонку, неизменно означает уменьшение эффективности и необходимость использования более длинных колонок для достижения заданной степени разделения.  [28]



Страницы:      1    2