Внешний массообмен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Внешний массообмен

Cтраница 3


Иногда производят подмену задачи, используя уравнения внешнего массообмена типа (17.2) и придавая при этом коэффициенту массоотдачи р эффективный характер: полагают, что он учитывает не только конвективный массопе-ренос, но и другие эффекты.  [31]

При Biro0 l - 1 процесс определяется внешним массообменом с поверхностью волокна.  [32]

Последнее выражение справедливо в том случае, когда внешний массообмен ( перенос пара от поверхности тела в окружающую среду) в основном определяется скоростью диффузионного переноса через пограничный слой парогазовой смеси у поверхности тела.  [33]

Последнее выражение справедливо в том случае, когда внешний массообмен ( перенос пара от поверхности тела в окружающую среду) в основном определяется скоростью диффузионного переноса через пограничный слой парогазовой смеси у поверхности тела. В этом случае большая часть влаги материала вследствие интенсивного испарения переходит в лед. Удаление влаги происходит путем превращения льда в пар и частично путем испарения переохлажденной жидкости.  [34]

Последнее выражение справедливо в том случае, когда внешний массообмен ( перенос пара от поверхности тела в окружающую среду) в основном определяется скоростью диффузионного переноса через пограничный слой парогазовой смеси у поверхности тела. Как показывает опыт, этот механизм переноса пара у поверхности тела имеет место при остаточном давлении свыше 5ч - 10 мм рт. ст. При давлении меньше 4 6 мм рт. ст. механизм переноса тепла и вещества ( пара) изменяется коренным образом и соотношение для интенсивности сушки, записанное в форме произведения коэффициента влагообмена на разность парциальных давлений ( р - рс), становится неточным. В этом случае большая часть влаги материала вследствие интенсивного испарения переходит в лед. Удаление влаги происходит путем превращения льда в пар и частично путем испарения переохлажденной жидкости.  [35]

Существенно, что приведенные результаты численного решения задачи внешнего массообмена в качестве первого приближения основаны на предположении о равенстве нулю нормальной составляющей скорости газа-носителя на поверхности стенки, причем такое предположение физически не означает равенства нулю градиента концентрации целевого компонента на стенке, как это формально следует из (1.22); нулевое значение нормальной компоненты скорости при численном решении принимается лишь в смысле пренебрежимо малого значения конвективного переноса целевого компонента вблизи стенки по сравнению с переносом за счет молекулярной диффузии.  [36]

Второй пример настоящей главы - динамика сорбции при внешнем массообмене потока с зернами - представляет собой случай, когда кинетика процесса в целом не зависит от масштаба аппарата. Основную определяющую роль здесь играет адсорбционная емкость зернистого слоя и для общего расчета процесса достаточно использовать уравнения баланса массы и энергии.  [37]

При Bim100 лимитирует диффузионный массообмен в волокне, поскольку внешний массообмен происходит с большой скоростью.  [38]

39 График функции Nu / Nu0 - / (. [39]

Здесь, как и во многих других работах, внешний массообмен в условиях экстракционного процесса имитировался растворением солей из числа тех, которые растворяются по диффузионному механизму.  [40]

Возникновение движения жидкости в зернистом слое приводит к интенсификации внешнего массообмена.  [41]

42 Схема установки для. [42]

Эти исследования проводятся для изучения скорости процесса с учетом внешнего массообмена, изучения зависимости скорости адсорбции от различных факторов: скорости потока, зернения сорбента и других параметров, а также для выяснения роли газа-носителя для скорости внутренней диффузии.  [43]

Вторая причина заключается в двойственной роли поверхности частицы во внешнем массообмене. С одной стороны, согласно закону Фика. С другой стороны, несомненно, что непосредственно у поверхности твердой частицы скорость газа близка к скорости частицы, и при перемешивании частиц они увлекают его. Очевидно, чем больше развита поверхность частиц, циркулирующих в кипящем слое, тем большая масса газа перемешивается и тем меньше становится величина среднего градиента концентрации восстановителя по высоте слоя из-за разбавления восстановителя продуктами реакции. Помимо механического перемешивания, выравниванию концентраций по высоте слоя способствуют и адсорбционно-десорбционные процессы, протекающие на поверхности твердой фазы.  [44]

В аппаратах со скоростью фильтрования менее 4 м / ч внешний массообмен лимитирует сорбционный процесс, а при скоростях более 20 м / ч наблюдается чрезмерное падение напора в слое АУ. При скорости 25 м / ч потери напора в однометровом слое ГАУ крупностью 0 6 - 2 4 мм составляют 1 6 - 4 1 кПа, причем прирост потерь напора имеет криволинейный параболический характер при фильтровании в отличие от прямолинейного для скорых фильтров в водоподготовке [ 58, с. Поэтому перед подачей воды в адсорберы с плотным стационарным слоем ее осветляют на песчаных фильтрах.  [45]



Страницы:      1    2    3    4