Cтраница 1
![]() |
Основные показатели катионитов КУ-2 и сульфоугля. [1] |
Послойная модель в настоящее время является единственным способом расчета конкретных технологических задач ионного обмена смесей. Она учитывает многокомпонентность смеси, возможность расчета на не полностью регенерированном фильтре и с переменной, концентрацией раствора на входе. [2]
В рамках послойной модели решение, по существу, сводится к нахождению в каждом узле ( s, р) корней алгебраической системы, особенностями которой являются, во-первых, ее существенная нелинейность и, во-вторых, большой диапазон изменения переменных. Кроме того, лри определении универсальных алгоритмов поиска корней, заключающихся в линеаризации системы в окрестности ее решения, неизбежно приходится сталкиваться с проблемами линейной алгебры применительно к матрицам с разновеликими элементами. Поэтому был разработан метод решения этой системы, основанный на ее преобразовании в систему двух алгебраических уравнений и применении метода вилки ( см. разд. [3]
В рамках послойной модели решение по существу сводится к нахождению в каждом узле ( s, n) корней алгебраической системы, особенностями которой являются, во-первых, ее существенная нелинейность и, во-вторых, большой диапазон изменения переменных. [4]
Замыкает систему послойной модели уравнение изотермы. Поскольку в модели имеются два управляющих параметра V и то, можно добиться максимального приближения послойного и детерминированного решений. Можно показать, что величины V, т следует брать пропорциональными характерным масштабам времени и длины лимитирующих кинетических стадий. [5]
В рамках послойной модели окислительной полимеризации такая зависимость объясняется переходом реакции взаимодействия субстрата пленки с кислородом на определенной глубине превращения в диффузионный режим ( см. стр. [6]
Таким образом, рассмотренная послойная модель окислительной полимеризации при пленкообразовании позволяет интерпретировать основные особенности процесса с учетом влияния консистенции среды на элементарные реакции роста и обрыва цепи. [7]
Другим управляющим параметром послойной модели является объем порции жидкой фазы, которая приводится в равновесие с элементарным слоем ионита. В расчете на единицу поперечного сечения этот объем равен г т, где т - характерный масштаб времени лимитирующей кинетической стадии. [8]
Как известно, в послойной модели усреднение концентраций происходит по конечному объему слоя сорбента, который называется элементарным слоем, и конечному объему подвижной фазы, который называется порцией. [9]
Наряду с внешней или внутренней диффузией в рамках послойной модели одновременно возможен учет и продольной дисперсии. Послойная, или камерная, модель дисперсии основана на гидродинамическом аспекте перемешивания и определяется одним параметром е, эквивалентным коэффициенту диффузии в модели Фика. Она строится по следующей схеме: часть е порции, находящаяся в слое с номером s - 1, остается в том же слое; часть, равная 1 - 2е, переходит в слой, а часть, равная к, - в слой 1 - Аналогичный обмен жидкими объемами происходит в остальных слоях, г ак что общее количество жидкости в каждой порции не меняется. [10]
Расчетная схема модель представляет собой соединение модели Баклея-Леверетта с послойной моделью, в которой концентрические слои разной проницаемости расположены вертикально, а проницаемость убывает к внешней области дренирования скважины. [11]
Представляется перспективным использование упрощенных ( агрегированных) моделей, причем целесообразно расширение сферы применения послойной модели, хорошо зарекомендовавшей себя при расчетах процессов ионообменной динамики сорбции. [12]
Наконец, отметим, что постановка и решение некоторых оптимизационных задач также было основано на использовании послойной модели. [13]
![]() |
Кинетические кривые поглощения кислорода при полимеризации АЭ в пленках толщиной 35 мкм. [14] |
Указанные особенности взаимодействия аллиловых эфиров с кислородом аналогичны наблюдавшимся ранее для ОЭА [175] и могут быть интерпретированы на основе послойной модели окислительной полимеризации. [15]