Cтраница 2
На опытной установке определяют коэффициенты продольного и радиального перемешивания, гидродинамические режимы, коэффициенты массо - и теплопередачи. Затем в лабораторных условиях исследуют микрокинетику процесса, устанавливают механизм реакции и находят кинетические уравнения. [16]
На опытной установке определяются коэффициент продольного и радиального перемешивания, гидродинамические реаимы, коэффициенты лассо - и теплопередачи. Затем в лабораторных условиях исследуется никрокинетика процесса - устанавливаются механизм реакции и кинетические уравнения. [17]
![]() |
Максимальная длина соединительной трубки ( см для пиков различного объема. [18] |
Снижение размывания пика обусловлено наличием внутренних радиальным перемешиванием. В случае ламинарного потока в прямой трубке радиальное перемешивание происходит только в результате диффузии компонентов пробы в подвижной фазе. На рис. 2 - 14 представлены значения вариаций пика для прямой и спиральной трубки при различных скоростях подвижной фазы. [19]
При прохождении жидких фаз через смеситель вследств радиального перемешивания и одновременно разделения пото обеспечиваются его характеристики, близкие характеристик. [20]
В определенных ситуациях может потребоваться увеличение интенсивности радиального перемешивания для того, чтобы реагент быстрее проникал в центр зоны образца. Такое размывание ламинарного профиля в радиальном направлении лучше всего достигается использованием смешивающей точки, в которой направление потока внезапно меняется. [21]
Разработан также метод [203] одновременного измерения коэффициентов продольного и радиального перемешивания при точечном вводе индикатора. [22]
![]() |
Рециркуляционная модель по Левенпшилю. [23] |
Действительная же кривая отклика в системе с осевым и радиальным перемешиванием го - раздо более сглажена, как это показано пунктирной линией на том же рисунке. [24]
![]() |
Распределение дисперсной фазы ( катионит КУ-2-8 по сечению колонны DK1 5 м при разных интенсивностях пульсации / и скоростях раствора Wp. [25] |
Такое хорошее распределение фаз по сечению достаточно крупного аппарата объясняется интенсивным радиальным перемешиванием сплошной фазы. [26]
Поэтому для совершенствования модели авторы [90] предлагают иметь больше информации о радиальном перемешивании газа как вблизи стенки, так и во всем слое. Кроме того, желательно более детально изучить распределение порозности и скорости фильтрации газа при значительном удалении от поверхности теплообмена, чтобы не прибегать к искусственному делению на две области с характерными для них средними скоростями. Кроме того, было отмечено увеличение расхождений между экспериментальными и расчетными дан ными по [75] с ростом давления и уменьшением диаметра частиц. [27]
Если задача требует, чтобы математическое описание учитывало, кроме продольного, и радиальное перемешивание, то при составлении модели необходимо ввести дополнительно второй параметр - коэффициент радиального перемешивания - DR. Тогда модель становится двухпараметрической. Она более точно отражает процесс, но ее описание и решение значительно усложняются. [28]
Такую модель называют двухпараметрической диффузионной моделью, поскольку ею учитываются два диффузионных параметра - продольное и радиальное перемешивание. [29]
Из уравнения ( 18) следует, что влияние поперечной неравномерности тем меньше, чем сильнее радиальное перемешивание, поэтому важной инженерной задачей является увеличение Dr. [30]