Cтраница 1
Определение средней движущей силы ниже рассматривается для стационарных процессов массопереноса применительно к различным структурно-конфигурационным комплексам. [1]
Определение средней движущей силы как среднелогарифмической отличается большой простотой и поэтому широко применяется. Однако необходимо иметь в виду, что этот метод точен лишь при прямой линии равновесия. Использование его в других случаях допустимо лишь тогда, когда линия равновесия мало отличается от прямой; в противном случае возможны значительные ошибки. [2]
Анализ проектной задачи ( определение средней движущей силы) приведен в разд. Эксплуатационная задача ( определение потока вещества) анализируется в разд. [3]
Схемы массообме. [4] |
Для графического решения уравнения (1.1) и определения средней движущей силы требуется выполнить построение рабочих и равновесных линий для каждого конкретного процесса. [5]
Схема потоков для теоретической тарелки. [6] |
Возникающая при этом некоторая ошибка в определении средней движущей силы может быть уменьшена в ходе расчета при уточнении поля концентраций в пределах контактной зоны. Для определения высоты жЯГгаТстной зоны аппарата используют высоту, эквивалентную единице перенос4 ( ВЕП) / Ч) бозначаемую через Н э, которую определяют экспериментально. [7]
График Карея и Вильямсона для определения Дср. [8] |
При непрямой линии равновесия применяют также метод определения средней движущей силы с разбивкой общего интервала изменения концентраций на участки. [9]
Точность определения коэффициента абсорбции при фиксированной поверхности массопередачи зависит от точности определения средней движущей силы абсорбции Аср и количества поглощенных водяных паров. [10]
В случае, когда между равновесными и рабочими концентрациями существует прямолинейная зависимость, для определения средней движущей силы и числа единиц переноса могут быть выведены более простые соотношения. [11]
В случае, когда между равновесными и рабочими концентрациями существует прямолинейная зависимость, для определения средней движущей силы могут быть выведены более про-стые соотношения. [12]
Оценим величины ошибок, возникающие при расчете чисел единиц переноса вследствие использования приближенных зависимостей для определения средней движущей силы массопередачи. [13]
Строгое решение системы уравнений, описывающих процесс массообмена во взвешенном слое, связан с большими трудностями из-за неопределенности гидродинамической обстановки вокруг отдельных частиц, зависимости кинетических коэффициентов от искомых параметров, сложности определения средней движущей силы процесса и активной поверхности частиц. [14]
Движущая сила не остается постоянной по длине аппарата, и при пользовании уравнениями, рассмотренными в § 123, следует подставлять в них среднее значение движущей силы. Ниже рассматриваются методы определения средней движущей силы и расчета процессов массопередачи. [15]