Cтраница 3
При изучении процессов и аппаратов химической технологии законы гидродинамики используются главным образом для расчета скорости и расхода жидкостей ( газов, паров) по заранее известной движущей силе - перепаду давления, или для решения обратной задачи - определения необходимой движущей силы по заданной скорости движения или расходу жидкости. [31]
Соотношение (12.103) получено для случая вычисления движущей силы по паровой фазе. Определение движущей силы по жидкой фазе не дает возможности получить расчетного соотношения, так как в этом случае необходимо учитывать две равновесные концентрации, соответствующие начальной и конечной концентрациям пара на тарелке. [32]
![]() |
Решение уравнения движения механизма в процессе его отключения методом двойного графического интегрирования. [33] |
Рассмотрение динамики механизма аппарата в процессе его включения производится на основании уже известных данных, определенных при рассмотрении динамики отключения. При этом главной задачей является определение движущих сил и работоспособности приводного механизма включения. [34]
Применимость этого метода ограничена из-за сложности оборудования, кроме того, калориметрические измерения не дают данных о микроструктуре. Этот метод особенно полезен для определения движущей силы рекристаллизации по величине запасенной энергии деформации. [35]
В гетерогенных системах различают прямоточные, противоточ-ные и перекрестные процессы. Такой вид классификации необходим для определения движущей силы процесса. [36]
Рассмотрим сначала вопрос о механизме процесса массо-передачи на поверхности межфазного контакта ректификационного аппарата. Основной задачей при этом поставим определение движущей силы процесса. [37]
В гетерогенных системах различают прямоточные, про-тивоточные и перекрестные процессы. Такое деление процессов необходимо для определения движущей силы процесса. [38]
В гетерогенных системах различают прямоточные, противоточные и перекрестные процессы. Такое деление процессов необходимо для определения движущей силы процесса. [39]
Коэффициенты массоотдачи в фазах рассчитывают по критериальным уравнениям. Необходимо иметь в виду, что схемы определения движущих сил при выводе критериальных уравнений для сплошной фазы и в промышленном аппарате должны быть адекватны ( см. гл. Расчет коэффициента массоотдачи без учета реальной гидродинамической обстановки в промышленном экстракторе приводит к его завышению и, следовательно, к занижению требуемого для разделения объема аппарата. [40]
Следует, однако, помнить, что результаты имеют приблизительный характер. Рассмотренный метод расчета, особено в части определения движущей силы процесса, слабо реагирует на изменения концентраций извлекаемых компонентов в диапазоне значений, несущественных для технологических аппаратов ( ориентировочно менее 0 5 10 3 кг / м1), но весьма важных для очистных устройств. Указанное обстоятельство не позволяет утверждать, что в практических условиях выходная концентрация NH, будет соответствовать заданной. [41]
В последнее время исследователи уделяют много внимания определению ПКФ ( см гл. Опубликован также ряд работ, посвященных способам определения движущей силы АС в зависимости-от физико-химических и гидродинамических условий абсорбционных и десорбционных процессов. [42]
Для упрощения задачи определения реакций и тягового усилия приходится прибегать к ряду допущений, рассматриваемых ниже. Аналогичные допущения могут быть использованы и при определении движущих сил и реакций при вращающихся рабочих органах с направляющими скольжения. [43]
Основное внимание в этой книге уделяется механизмам гомогенных каталитических реакций в растворе, однако дается также и краткое изложение основ гетерогенного катализа. В круг рассматриваемых проблем входит, например, определение движущих сил и путей протекания каталитических реакций. [44]
При фазовых превращениях в системах кристалл - раствор ( расплав) на границе раздела фаз выделяется или поглощается тепловая энергия, вследствие чего температура на этой границе отличается от температуры в объеме раствора. Поскольку равновесная концентрация зависит от температуры, при определении движущей силы процесса необходимо учитывать реальную равновесную концентрацию, соответствующую температуре на межфазной поверхности. В свою очередь, эта температура зависит от скорости фазового превращения и, следовательно, от движущей силы процесса. [45]