Перенос - целевой компонент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Второй закон Вселенной: 1/4 унции шоколада = 4 фунтам жира. Законы Мерфи (еще...)

Перенос - целевой компонент

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]

20 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]

27 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]



Страницы:      1    2    3    4