Cтраница 2
Для модели идеального смешения К ( т) должна быть величиной постоянной, так как вероятность выхода частиц из такой системы не зависит от ее предыстории. [16]
В модели идеального смешения полагается, что элементы по тока при поступлении в аппарат мгновенно и равномерно смешиваются со всем его содержимым, концентрации и т-ра одинаковы во всех точках объема. К этой модели близки, напр. [17]
Для модели идеального смешения K ( t) должна быть величиной постоянной, так как вероятность выхода частиц из такой системы не зависит от ее предыстории. [18]
Принятая в расчетах модель идеального смешения на тарелке является допущением. [19]
Отметим, что модель идеального смешения отличается значительной простотой. Вместе с тем в ряде случаев ее применение вполне обосновано. [20]
![]() |
Схема аппарата идеального вытеснении.| Кривая отклика в аппарате идеального вытеснения. [21] |
Другая идеализированная модель - модель идеального смешения. [22]
![]() |
Виды выходных сигналов для типовых звеньев при ступенчатом. [23] |
Инерционному звену соответствует так называемая модель идеального смешения ( стр. [24]
Уравнение (2.3) записано для моделей идеального смешения. Обычно расчет испарителя ведут при заданном давлении в системе, и необходимо определить составы, количество фаз и температуру. [25]
![]() |
Схемы теплообмена модели вытеснение-вытеснение. а - прямоток. б - противоток. [26] |
Из рисунка видно, что модель идеального смешения ( 1) занижает конечную температуру, модель идеального вытеснения ( 2) завышает. Ячеечная ( 3) и диффузионная ( 4) модели дают примерно одинаковый результат, но профили температур различаются. [27]
![]() |
Схема парциального кипятильника. [28] |
В качестве гидродинамической модели принимают модель идеального смешения. [29]
![]() |
Функции отклика для модели идеального смешения.. - метод вымывания ( метод импульсного введения индикатора. 2 - метод ступенчатого введения индикатора. [30] |