Движущая сила - массообменный процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Подарки на 23-е февраля, это инвестиции в подарки на 8-е марта" Законы Мерфи (еще...)

Движущая сила - массообменный процесс

Cтраница 1


Движущая сила массообменного процесса пропорциональна разности концентраций паровой фазы и равновесной.  [1]

Движущей силой массообменных процессов является разность концентраций или градиент концентраций между фактической концентрацией компонента в данной фазе и равновесной с другой фазой, а скорость процесса определяется законами массопередачи.  [2]

3 Схема переноса вещества между двумя фазами. [3]

Движущей силой массообменных процессов является разность концентраций ( градиент концентраций) фактической в данной фазе G и равновесной с фактической в другой фазе L.  [4]

Движущей силой массообменных процессов является отклонение концентрации разделяемых компонентов от их равновесного значения.  [5]

Движущей силой массообменных процессов является разность концентраций или градиент концентраций между соответствующими областями системы, а скорость процесса определяется законами массопередачи.  [6]

Движущей силой массообменных процессов является разность концентраций или градиент концентраций. При этом перенос массы осуществляется за счет разности концентраций фактической в данной фазе G и равновесной с фактической в другой фазе L.  [7]

Как было указано ранее, движущая сила массообменных процессов определяется степенью отклонения от равновесия или расстоянием от равновесия.  [8]

Как было указано ранее, движущая сила массообменных процессов определяется степенью отклонения от равновесия или расстоянием от равновесия. Последнее определяется разностью между рабочей и равновесной концентрациями или равновесной и рабочей, в зависимости от того, какие из них больше.  [9]

Каким образом находится среднее значение движущей силы массообменного процесса при линейной равновесной зависимости и при равновесной зависимости общего вида.  [10]

11 Решетчатая диаграмма начального варианта проекта интегрированной ХТС. [11]

Первый подход основан на максимизации движущей силы массообменного процесса ( максимизации разности выходных и входных концентраций загрязняющего вещества. Таким образом, вся интегрированная ХТС декомпозируется на интервалы по массовой нагрузке загрязняющим веществом.  [12]

13 Варианты выражения движущей силы диффузионных ироцессов 234. [13]

На рис. 11.5 показаны возможные варианты выражения движущей силы массообменных процессов при различных направлениях перехода распределяемого вещества. Поскольку концентрации распределяемого вещества можно выражать любыми способами, важно подчеркнуть, что во всех случаях движущей силой процесса будет разность между рабочей и равновесной концентрациями, взятая с положительным знаком.  [14]

15 Два случая взаимного расположения рабочей линии Y АХ - - В и кривой равновесия Y аХ. [15]



Страницы:      1    2    3