Cтраница 4
Рассмотрены возможности определении изотерм адсорбпии, теплот адсорбции, кинетики адсорбции внешнего массообмена при помощи методов газовой хроматографии. Дан обзор теоретических исследований в этой области. [46]
![]() |
Схема экспериментальной установки для исследования массообмеяа в условиях высоковольтных разрядов в жидкости. [47] |
На рис. 7.11 изображена схема экспериментальной установки, предназначенной для изучения внешнего массообмена в условиях искровых разрядов в жидкости. [48]
Рассмотрены возможности определения изотерм адсорбции, теплот адсорбции, кинетики адсорбции внешнего массообмена при помощи методов газовой хроматографии. Дан обзор теоретических исследований в этой области. [49]
Отсюда следует, что разность давлений можно принять в качестве движущей силы внешнего массообмена при испарении льда в условиях вакуума. [50]
Отсюда следует, что разность давлений Др можно принять в качестве движущей силы внешнего массообмена при испарении льда в условиях вакуума. [51]
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. [52]
После общей характеристики условий поглощения газа из потока рассмотрим в кратких чертах механизм внешнего массообмена и некоторые количественные закономерности, характерные для этого случая поглощения. [53]
Известны также работы, посвященные интенсификации теплообмена в высокочастотных электрических полях, исследованию внешнего массообмена в системе твердое тело - жидкость при воздействии высоковольтных искровых разрядов, разработке высокоинтенсивного электроконтактора для экстракционного разделения нефтяных дистиллятов избирательными растворителями. Однако сведения о практике использования электрического разряда в жидкости для интенсификации газожидкостных процессов отсутствуют. Между тем, электрогидравлический удар представляет значительный интерес в плане его использования в качестве мощного фактора интенсификации газожидкостных технологических процессов. Действительно, при электрическом разряде в жидкости, время которого составляет всего 10 - 100 мкс, в канале разряда вещество переходит в плазменное состояние и в нем выделяется огромное количество энергии, температура повышается до нескольких тысяч градусов. [54]