Cтраница 1
Массооб-мен в сепарационном пространстве невелик. Стекающая в карман жидкость образует гидравлический затвор. Пар, поступая в узкую щель между карманом и дефлектором с большой скоростью, инжектирует жидкость. [1]
Тепло и массооб-мен в капиллярно-пористых телах. [2]
Тепло - и массооб-мен на поверхности стеклографитовых материалов в высокотемпературном газовом потоке. [3]
Тепло - и массооб-мен в кипящем слое. [4]
Лишь при отсутствии массооб-мена и электрического взаимодействия между областями 1 и 2 тепловой поток приобретает признак сохраняемости. [5]
Конвективный тепло - и массооб-мен: Пер. [6]
![]() |
Рабочая линия противоточного аппарата с боковыми вводами и отборами. [7] |
Такой способ проведения процесса массооб-мена используется, когда одна из участвующих в процессе фаз - твердая. Она образует слой, через который движется жидкость. Процесс может заключаться в переносе вещества из частиц, образующих слой, в жидкую фазу, как, например, при промывке осадков или экстрагировании из твердых тел, или в переносе вещества из жидкой фазы в твердые частицы, как это имеет место в процессах адсорбции. В обоих случаях с течением времени содержание переносимого вещества в частицах изменяется. Поэтому процесс в слое является неустановившимся. [8]
Коэффициент массопередачи Коу выражает скорость массооб-мена и определяется свойствами разделяемых компонентов и параметрами режима. [9]
Влияние химической реакции на процесс массооб-мена между твердыми частицами и жидкостью может быть учтено введением в критериальные уравнения мас-сообмена сомножителя ф с показателем степени, равным единице. Этот параметр представляет собой [40] отношение коэффициентов массоотдачи при протекании химической реакции и без нее. [10]
![]() |
Зависимость среднего числа Шервуда от значения параметра ю. [11] |
Рассмотрим еще один характерный пример массооб-мена частицы с потоком - диффузию к поверхности сферы в случае, когда поле скоростей вдали от нее имеет вогнутый параболический профиль, ось симметрии которого проходит через центр сферы. [12]
Исследованиями движения газожидкостных смесей с массооб-меном между фазами, таких как нефть-газ, особенно при высоких давлениях, было выявлено, что формы течения такого рода потоков имеют специфические особенности по сравнению с газожидкостными потоками без массообмена между фазами, например, вода-воздух. Это обусловлено тем, что при снижении давления по длине канала в жидкой фазе происходит непрерывное образование газовой фазы в виде небольших по размеру газовых пузырьков, которые способствуют образованию газированной жидкости и пены. Поэтому в газонефтяных потоках не происходит полного гравитационного разделения фаз, что оказывает определенное влияние на закономерности изменения гидравлических характеристик потока. [13]
Эти явления могут проявляться при недостаточном массооб-мене, плохом теплоотводе, применении катализаторов высокой активности и в больших количествах. [14]
В процессе деасфальтизации большую роль играет массооб-мен в растворах, который также связан с температурными условиями процесса. При наиболее высокой температуре ( верх колонны) гудрон в наибольшей степени растворяет пропан. В области более низких температур раствор пропана в гудроне разделяется на растворы углеводородов в пропане и пропана в смолисто-ас-фальтеновых веществах. При температуре ввода IB колонну пропан обладает наибольшей растворяющей способностью по отношению к компонентам сырья. [15]