Cтраница 1
Применение принципа противотока в выпарных установках желательно в тех случаях, когда выпаренный до конечной концентрации раствор должен для дальнейшей его обработки иметь высокую темпера-туру или в тех случаях, когда температура начального раствора, по-ступающего на выпаривание, ниже 60 - 65 С. [1]
Минимальный эффект уменьшения реакционного объема от применения принципа противотока очевидно может быть получен в реальной двухступенчатой системе, где противоток можно осуществить между отдельными ступенями. [2]
Минимальный эффект уменьшения реакционного объема от применения принципа противотока, очевидно, может быть получен в реальной двухступенчатой системе, где противоток можно осуществить между отдельными ступенями. [3]
Минимальный эффект уменьшения реакционного объема от применения принципа противотока, оче-идно, может быть получен в реальной двухступенчатой системе, где противоток можно осуществить между отдельными ступенями. [4]
Минимальный эффект уменьшения реакционного объема от применения принципа противотока, очевидно, может быть получен в реальной двухступенчатой системе, где противоток можно осуществить между отдельными ступенями. [5]
Минимальны i эффект уменьшения реакционного объема от применения принципа противотока, оче идно, может быть получен в реальной двухступенчатой системе, где противоток можно осуществить между отдельными ступенями. [6]
Высокая эффективность этого компактного газового экстрактора достигается благодаря применению принципа противотока и батареи частично погруженных в воду вращающихся дисков. [8]
Высокие скорости охлаждающей воды и газа, а также применение принципа противотока способствуют эффективному охлаждению газа. [9]
В других патентах описываются адсорбционные процессы полностью непрерывные и с применением принципа противотока. При этом адсорбент или движется в целом [37, 39], или представляет собой совокупность падающих дисперсных частиц [35], которые, двигаясь относительно жидкости, вступают с ней в соприкосновение в вертикальной колонне. Могут быть созданы десорбционная и обогатительная секции колонны по разные стороны от ввода сырья. [10]
Разработаны также схемы непрерывного процесса сульфирования в чугунной тарельчатой колонне с применением принципа противотока серной кислоты и паров бензола. [11]
Разработаны также схемы непрерывного процесса сульфирования в чугунной тарельчатой колонне с применением принципа противотока серной кислоты и паров бензола. [12]
Такое уменьшение реакционного объема, достигаемое путем интенсификации химического процесса в результате применения принципа противотока, является минимально возможным для случая, когда Л 1, и оно, как видно, близко к предельно возможному ( 8 9 / 0), вычисленному ранее для одноступенчатой противоточной ( гипотетической) системы. Отсюда очевидно, что при заданных условиях реакции применение трехступенчатой системы с противотоком между ступенями или аналогичной системы с большим числом ступеней не приведет к значительному увеличению скорости реакции и тем самым к заметному уменьшению величины общего реакционного объема. [13]
Такое уменьшение реакционного объема, достигаемое путем интенсификации химического процесса в результате применения принципа противотока, является минимально возможным для случая, когда R 1, и оно, как видно, близко к предельно возможному ( 8 9 %), вычисленному ранее для одноступенчатой противоточной ( гипотетической) системы. Отсюда очевидно, что при заданных условиях реакции применение трехступенчатой системы с противотоком между ступенями или аналогичной системы с большим числом ступеней не приведет к значительному увеличению скорости реакции и тем самым к заметному уменьшению величины общего реакционного объема. [14]
В дальнейшем была разработана схема непрерывного процесса сульфирования в чугунной тарельчатой колонне с применением принципа противотока серной кислоты и паров бензола ( см. рис. 188, стр. [15]