Ячеечная модель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Законы Мерфи (еще...)

Ячеечная модель

Cтраница 1


Ячеечная модель представляет собой одну из простейших моделей для описания процесса массопередачи с продольным перемешиванием в противоточных экстракционных колоннах. На рис. 5 - 2 показан ряд ячеек. Предполагается, что каждая ячейка - это реактор идеального перемешивания. Концентрация растворенного вещества внутри каждой ячейки равна концентрации его в соответствующей фазе / на выходе из ячейки. Продольное перемешивание характеризуется лишь числом ячеек.  [1]

2 Структурная схема решения на АВМ математического описания. [2]

Ячеечная модель достаточно точно воспроизводит свойства потоков в последовательно соединенных аппаратах с мешалками, создающими интенсивное перемешивание ( каскады реакторов), в абсорбционных и экстракционных колоннах при некоторых гидродинамических режимах, и удовлетворительно в аппаратах с псевдо-ожиженным слоем.  [3]

4 Зависимость второго начального [ IMAGE ] Зависимость третьего начального момента Af от числа ячеек N и доли обрат - момента Л / f от числа ячеек NK доли обратного потока / ного потока. [4]

Ячеечная модель с обратными потоками находит наибольшее применение для описания структуры потоков в насадочных и секционированных колонных аппаратах. В табл. 3.6 приведены области применения различных моделей.  [5]

Ячеечная модель описывается системой дифференциально-разностных уравнений, решение которых относительно просто может быть осуществлено на ЦВМ. Блочная структура модели позволяет использовать аппарат блок-алгебры для анализа модели колонны и, следовательно, удобна для моделирования на аналоговых вычислительных машинах.  [6]

Ячеечная модель предполагает, что поток материала последовательно проходит через ряд ячеек, представляющих собой аппараты идеального смешения.  [7]

Ячеечная модель используется при условном разбиении потока на ряд ячеек, соединенных последовательно. Внутри каждой ячейки предполагается полное перемешивание, а между ячейками перемешивание отсутствует.  [8]

Ячеечная модель строится из представлений о лоследогятельно расположенных ячейках идеального перемешивания между ними.  [9]

Ячеечная модель принимается при дополнительном допущении, что рафинат и экстракт, покидающие ступени, находятся в равновесии.  [10]

Ячеечная модель предполагает, что поток материала последовательно проходит через несколько ячеек, на которые разбит весь объем аппарата, и что в пределах каждой ячейки частицы материала идеально перемешиваются.  [11]

Ячеечная модель описывается системой дифференциально-разностных уравнений, решение которых относительно просто может быть осуществлено на ЦВМ. Блочная структура модели позволяет использовать аппарат блок-алгебры для анализа модели колонны и, следовательно, удобна для моделирования на аналоговых вычислительных машинах.  [12]

Ячеечная модель предполагает, что аппарат разбит на пя ячеек, каждая из которых представляет собой ступень идеального смешения. В целом аппарат эквивалентен каскаду аппаратов с мешалками. Параметром ячеечной модели является число пя, которое однозначно определяет функцию распределения времени пребывания частиц в аппарате. При пя1 аппарат эквивалентен аппарату идеального смешения. При яя аппарат эквивалентен аппарату идеального вытеснения.  [13]

Ячеечная модель, учитывающая межфазовый перенос тепла / и вещества, с неравным числом ячеек в подвижной и неподвижной фазах.  [14]

Ячеечная модель описывается системой дифференциально-разностных уравнений, решение которых относительно просто может быть осуществлено на ЦВМ. Блочная структура модели позволяет использовать аппарат блок-алгебры для анализа модели колонны и, следовательно, удобна для моделирования на аналоговых вычислительных машинах. Кроме того, для симметричной и полностью асимметричной моделей аналитическим путем могут быть получены передаточные функции, используемые при анализе и синтезе систем автоматического управления насадочной колонны. В силу указанных преимуществ ячеечная модель более приемлема для решения задач управления по сравнению с диффузионной моделью. Ниже приводится вывод основных уравнений ячеечной модели в виде передаточных функций, описывающих динамику процесса абсорбции в насадочной колонне.  [15]



Страницы:      1    2    3    4