Противоток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Противоток

Cтраница 3


31 Выпарной аппарат-кристаллизатор с подвесной греющей камерой и нутч-фильт-рами.| Выпарной аппарат-кристаллизатор с выносной нагревательной камерой. [31]

Противоток применяют в случае, если раствор поступает на выпаривание сильно разбавленным. В первых корпусах по ходу раствора его выпаривают и только в последнем корпусе, обогреваемом первичным паром с наиболее высокой температурой, кристаллизуют. Особенно рекомендуется такая схема при переработке солей с отрицательной растворимостью. Высокая температура раствора в последнем по ходу раствора корпусе способствует более полному осаждению кристаллов.  [32]

33 Схема непрерывно работающей колонки для противоточного разделения газов. [33]

Противоток наиболее распространен в непрерывной хроматографии. Газ-носитель и сорбент движутся в противоположных направлениях. Метод противотока может быть применен для разделения смесей при более низких температурах, чем в хроматермографии, что важно для термически нестойких веществ.  [34]

Противоток возникает в результате существования избыточного давления расплава в головке шприцмашины. Чтобы лучше понять причину появления противотока, представим, что червяк неподвижен, а в головке машины имеется избыточное давление.  [35]

36 Х-4. Схема рециркуляции водорода при восстановлении катализатора.| Пример двуступенчатого. [36]

Противоток является рациональным способом максимального использования исходных веществ в гетерогенных системах ( за исключением твердое - твердое), когда фазы не очень измельчены и значительно отличаются по плотности, что способствует быстрому их разделению. Если эти условия соблюдены, можно перемещать в противоположных направлениях потоки различных веществ, между которыми происходит массообмен.  [37]

Противоток между потоками хлористого водорода и пропилена может быть осуществлен в реакционной системе с числом ступеней более двух.  [38]

Противоток позволяет достигать весьма больших глубин превращений и высоких равновесных активностей катализаторов.  [39]

40 Одноступенчатая противоточная гипотетическая система. а-схема VII. б - состав потоков в схеме VII. [40]

Противоток между потоками хлористого водорода и пропилена может быть осуществлен в реакционной системе с числом ступеней, превышающим два. Чем больше число ступеней реакции в противо-точной системе, тем более благоприятны условия для смещения равновесия реакции в сторону образования желаемого продукта. При наличии кинетических возможностей глубина реакции в такой системе может быть значительно увеличена по сравнению с одноступенчатой прямоточной системой. Очевидно, что объем многоступенчатой системы, необходимый для получения желаемой глубины превращения, будет зависеть от числа ступеней реакции, и в пределе он будет стремиться к объему одноступенчатой системы с противотоком между потоками хлористого водорода и пропилена. Так как агрегатное состояние компонентов реакции не позволяет осуществить противоток в одноступенчатой системе, то такая система должна рассматриваться как гипотетическая.  [41]

Противоток, компенсирующий смещение границы, регулируется путем изменения уровня электролита в электродных сосудах. Наблюдение за ходом процесса разделения и измерение длины зоны, отвечающей каждому виду ионов после разделения, ведут по дифракционной картине, получаемой на экране при освещении капилляра узким параллельным пучком света. На границе зон происходит изменение ширины дифракционной картины вследствие изменения показателя преломления раствора. Существующий оптический шлирен-метод [70] для регистрации границ неприменим для капилляров данного размера.  [42]

43 Схема реактора с герметическим приводом. [43]

Противоток в каскаде реакторов, требуемый при разделении двух фаз, осуществляется с использованием гравитационных или центробежных сепараторов, которые могут быть как самостоятельными машинами, так и совмещенными с реакторами.  [44]

Противоток и более высокие скорости способствуют достижению более высокого общего коэффициента теплопередачи, чем при работе кожухотрубчатых теплообменников, что дает возможность в ряде случаев уменьшить расход металла на единицу передаваемого в час тепла.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5