Cтраница 3
Известно, ч го процессы однократного испарения и однократной конденсации характеризуются нечеткостью разделения. Процессы многоступенчатой конденсации или испарения позволяют улучшить качество конечного продукта разделения, однако для них характерен малый выход целевого продукта. [31]
Если же в ходе процессов многократного и однократного испарения была достигнута одна и та же общая степень отгона, то жидкий остаток, полученный в многократном процессе, должен находиться при более высокой температуре и соответственно будет обеднен компонентом, играющим роль низкокипящего в большей степени, чем жидкий остаток, полученный при той же степени отгона однократным испарением. [32]
Если же в ходе процессов многократного и однократного испарения была достигнута одна и та же общая степень отгона, то жидкий остаток процесса многократного должен находиться при более высокой температуре и соответственно будет беднее низкокипящим компонентом, чем жидкий остаток, полученный при той же степени отгона однократным испарением. [33]
Многократное испарение заключается в повторении процесса однократного испарения с удалением из системы паров, образующихся после каждого процесса однократного испарения. [34]
Процесс однократной конденсации протекает аналогично процессу однократного испарения. [35]
Из рассмотренного примера видно, что процессы однократного испарения ( или конденсации) не могут обеспечить получение чистых ИКК или ВКК. Чистые компоненты практически можно получить только при помощи процесса ректификации. [36]
Процесс многократного испарения представляет собой ряд процессов однократного испарения. [37]
Технология промысловой стабилизации нефти на основе процесса однократного испарения с последующей абсорбцией выделившегося газа нефтью позволяет решить важную отраслевую проблему: максимально снизить ДНП нефти на промысле и при этом сохранить ее потенциал. Решение этой проблемы обусловит резкое снижение потерь углеводородного сырья в процессах промыслового сбора, транспорта и подготовки нефти и нефтяного газа, которые на сегодняшний день еще велики. [38]
Все сказанное выше относится также к процессу однократного испарения. [39]
На схеме 1, кроме того, помещен процесс однократного испарения. Этот своеобразный процесс заключается в том, что сложная смесь, содержащая летучие компоненты, частично превращается в пар без выделения паровой фазы в теплообменнике / ( фиг. Затем паро-жидкая эмульсия выбрасывается в испаритель 2, где происходит процесс однократного испарения. В результате происходит выделение паровой фазы, обогащенной нижекипящим компонентом. Этот процесс обычно комбинируется с процессом последующей ректификации. [40]
При освещенности выше 1 3 Вт / см2 процесс однократного испарения переходит в испарение средним составом. При постоянной освещенности 1 5 - 1 Вт / см2 зеркала испарения, затраты тепла на испарение и состав остатка остаются неизменными в течение всего процесса. [41]
Соотношение количеств паровой и жидкой фазы, образующихся в процессе однократного испарения, определяется описанным выше правилом рычага. [42]
Также сохраняются неизменными и другие выводы, сделанные при рассмотрении процесса однократного испарения однородных в жидкой фазе растворов частично растворимых компонентов эвтектического типа. Эти выводы в полной мере приложимы к процессам однократного и многократного испарения в системах однородных азеотропов и поэтому здесь не повторяются. [43]
Холодильная установка с впрыском гликоля. [44] |
Принимаем три значения температуры Г2, для каждого из которых рассчитываем процесс однократного испарения и определяем Н2 для каждого однократного испарения. [45]