Cтраница 3
Решение показывает, что отклонение системы быстро достигает максимума при t ( m / fi) In ( fi2 / km) y после чего происходит конечное затухание. [31]
В расчетах процессов дистилляции отклонение системы от идеальной учитывается так называемым коэффициентом активности, характеризующим активность молекул в растворе и их взаимодействие. [32]
В расчетах процессов дистилляции отклонение системы от идеальной характеризуется величиной так называемого коэффициента активности, характеризующего активность молекул в растворе, их взаимодействие. [33]
![]() |
Диаграмма равновесия идеальной двухкомпонентной системы.| Диаграмма изотерм и-ческого р авновесного состава. [34] |
В расчетах процессов дистилляции отклонение системы от идеальной учитывается так называемым коэффициентом активности, характеризующим активность молекул в растворе и их взаимодействие. [35]
Обычно подразумевается, что отклонения системы от равновесия малы, однако иногда представляют интерес релаксац. В этих случаях чаще всего применяют струевые методы и методы импульсного фотолиза и радиолиза. [36]
![]() |
Схема работы абсорбера. [37] |
Кинетика абсорбции определяется степенью отклонения системы от равновесного гостояния, физическими свойствами фаз, устройством абсорбера и гидродинамическим режимом его работы. Дополнительная сложность расчета процео сов абсорбции по кинетическому методу заключается в необходимости определения коэффициентов массопе-редачи, вследствие этого наибольшее распространение в расчетной практике получили статические методы. [38]
Следовательно, по величине отклонения системы от равновесного состояния и по знаку такого отклонения можно судить о скорости процессов переноса и о его направлении, что имеет первостепенную важность при расчетах технологических процессов. [39]
![]() |
Мост Уинстона для кондуктометриче-ских измерений. [40] |
Появление движущей силы обусловлено отклонением системы от равновесия. [41]
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ СИЛЫ возникают при отклонениях системы от положения равновесия и стремятся вернуть ее в это положение. [42]
Согласно этим уравнениям, для отклонения системы от равновесного состояния необходимо, чтобы числитель в правой части был отличен от нуля. Более подробно эти методы будут обсуждаться ниже. [43]
При этом время повторяемости какого-либо отклонения системы от равновесного состояния будет, очевидно, тем больше, чем меньше вероятность данного неравновесного состояния, и быстро возрастает с увеличением размеров системы. Для обычных макроскопических процессов оно настолько велико, что требуются практически недостижимые времена для того, чтобы наблюдать обращение этих процессов. [44]
При этом время повторяемости какого-либо отклонения системы от равновесного состояния тем больше, чем меньше вероятность данного неравновесного состояния, и быстро возрастает с увеличением размеров системы. Для обычных условий оно настолько велико, что требуются практически недостижимые промежутки времени для того, чтобы наблюдать обращение какого-либо из макроскопических процессов. Вследствие этого процессы, являющиеся необратимыми с точки зрения обычной ( феноменологической) термодинамики, будут представляться практически необратимыми и со статистической точки зрения. [45]