Cтраница 2
Как и в большинстве массообмен-ных процессов, итоговая скорость переноса целевого компонента здесь обратно пропорциональна сумме сопротивлений переносу массы от раствора к поверхности и собственно кристаллизации. [16]
Экстракционные твердофазные процессы часто называют диффузионными, так как движущей силой переноса целевых компонентов из исходной смеси в экстрагент является разность концентраций. Как и все диффузионные процессы, экстрагирование зависит от температуры и других параметров, определяющих физические условия процесса. Скорость диффузионного извлечения существенно зависит от величины энергии активации Езкт, которая является усредненной характеристикой процесса. [17]
Экстракционные твердофазные процессы часто называют диффузионными, так как движущей силой переноса целевых компонентов из исходной смеси в экстрагент является разность концентраций. Как и все диффузионные процессы экстрагирование зависит от температуры и других параметров, определяющих физические условия процесса. [18]
Экстракционные твердофазные процессы часто называют диффузионными, так как движущей силой переноса целевых компонентов из исходной смеси в экстрагент является разность концентраций. Как и все диффузионные процессы, экстрагирование зависит от температуры и других параметров, определяющих физические условия процесса. [19]
![]() |
Формирование режима параллельного переноса фронта адсорбции при выпуклой изотерме и продольном. [20] |
Наибольший интерес для практики представляет адсорбция при заметном влиянии кинетических сопротивлений переносу целевого компонента у наружной поверхности и внутри частиц адсорбента. [21]
Будем считать, что как характер протекания химической реакции, так и конвективно-диффузионный механизм переноса целевого компонента оказывают существенное влияние на скорость массообмена. Будем также предполагать, что основное сопротивление массопереносу сосредоточено в дисперсной фазе. [22]
Как и в иных массообменных процессах, при жидкостной экстракции величины наружного и внутреннего сопротивлений переносу целевого компонента могут быть сравнимы, а в предельных случаях одно из сопротивлений может оказаться значительно больше другого и практически полностью определять скорость массопереноса компонента из одной фазы в другую. [23]
Вопросы турбулентности имеют большое значение не только для выяснения гидродинамических характеристик потока, но и для переноса целевого компонента, особенно в поперечном направлении ( по отношению к потоку), за счет хаотического перемещения элементарных вихрей совместно с макроскопическими объемами жидкой среды. [24]
Основой теоретического анализа работы массообменных аппаратов с дисперсной фазой является математическое описание процесса массообмена, учитывающее механизм переноса целевого компонента внутри частиц, условия на границе раздела фаз, схему их относительного движения и конкретные условия однозначности. [25]
Приведенный краткий обзор возможных стадий массообмен-ных процессов в системах с твердой фазой показывает, что в различных технологических процессах имеет место перенос целевого компонента от наружной поверхности твердых тел к основной массе потока окружающей среды или перенос в обратном направлении - от потока среды к твердой поверхности. В некоторых случаях величина сопротивления наружному переносу целевого компонента может оказаться преобладающей. [26]
![]() |
Адсорбер с неподвижным слоем. [27] |
Если дополнительно принять линейную изотерму адсорбции, то формулы (4.13) - (4.20) справедливы также для совместного влияния внутреннего и внешнего сопротивлений переносу целевого компонента. [28]
Граничные условия по продольной координате движущегося слоя сохраняют физический смысл соотношений (1.71) и (1.72) с дополнительными слагаемыми, учитывающими конвективный и диффузионный переносы целевого компонента с дисперсной фазой. [29]
Наиболее радикальное упрощение относительно кинетики адсорбции каждым индивидуальным зерном адсорбента состоит в предположении об отсутствии как внешнего, так и внутреннего диффузионного сопротивлений переносу целевого компонента. [30]