Cтраница 2
На скорость массопередачи в процессе экстракции влияют также вязкость и поверхностное натяжение растворителя. [16]
Однако скорость массопередачи может быть выражена через общую движущую силу процесса и общий коэффициент массопередачи. [17]
![]() |
Зависимость времени защитного действия от длины слоя поглотителя. [18] |
Но скорость массопередачи не бесконечна, поэтому распределение адсорбата происходит плавно по высоте слоя с образованием так называемого фронта адсорбции. TJ - время, прошедшее от начала процесса. [19]
На скорость массопередачи в процессе экстракции влияют также вязкость и поверхностное натяжение растворителя. [20]
Проблема скорости массопередачи в неподвижном слое широко исследовалась первоначально в области абсорбции, адсорбции, дистилляции и экстракции. В реакционных системах твердые гранулы обычно имеют меньшие размеры, чем частицы твердых веществ в упомянутых физических процессах, но аналогичные соотношения, по-видимому, применимы и здесь. Псевдоожижен-ный слой используется в таких физических процессах, как осушка газов или фракционированная адсорбция углеводородов, но его главное применение - в каталитических реакциях. [21]
Проблема скорости массопередачи в неподвижном слое широко исследовалась первоначально в области абсорбции, адсорбции, дистилляции и экстракции. В реакционных системах твердые гранулы обычно имеют меньшие размеры, чем частицы твердых веществ в упомянутых физических процессах, но аналогичные соотношения, по-видимому, применимы и здесь. Псевдоожижен-ный слой используется в таких физических процессах, как осушка газов или фракционированная адсорбция углеводородов, но его главное применение-в каталитических реакциях. [22]
Проблема скорости массопередачи в неподвижном слое широко исследовалась первоначально в области абсорбции, адсорбции, дистилляции и экстракции. В реакционных системах твердые гранулы обычно имеют меньшие размеры, чем частицы твердых веществ в упомянутых физических процессах, но аналогичные соотношения, по-видимому, применимы и здесь. Псевдоожижен-ный слой используется в таких физических процессах, как осушка газов или фракционированная адсорбция углеводородов, но его главное применение - в каталитических реакциях. [23]
![]() |
Изменение состава газового потока, покидающего хроматографическую колонну ( площадь под кривой равна Q - количеству компонента во введенной пробе. В тексте вместо t принято t. [24] |
Влияние скорости массопередачи между фазами на ширину пика и на зависимость между временем его появления в выходящем газе и коэффициентом адсорбции на твердом сорбенте может быть определено по уравнениям материального баланса и кинетики, которые включают нестационарные члены. При анализе можно исходить из допущения, что имеется лишь один адсорбируемый компонент, так как, если скорость массообмена достаточно велика, различные компоненты с неодинаковыми равновесными кривыми будут разделены по колонне. Отсюда и название хроматограф, которое связано с тем, что иногда разные адсорбированные полосы в колонне с твердым сорбентом оказываются окрашенными. [25]
Проблема скорости массопередачи в неподвижном слое широко исследовалась первоначально в области абсорбции, адсорбции, дистилляции и экстракции. В реакционных системах твердые гранулы обычно имеют меньшие размеры, чем частицы твердых веществ в упомянутых физических процессах, но аналогичные соотношения, по-видимому, применимы и здесь. Псевдоожижен-ный слой используется в таких физических процессах, как осушка газов или фракционированная адсорбция углеводородов, но его главное применение - в каталитических реакциях. [26]
Вопрос о скорости массопередачи между пузырем или каплей и сплошной фазой является одним из наиболее сложных в теории химико-технологических процессов. Процессы массопереноса в дисперсной и сплошной фазах имеют принципиальное различие. Оно является следствием различия гидродинамических условий в фазах: сплошная фаза в значительной мере турбулизована за счет относительного движения дисперсной фазы; дисперсная фаза состоит из отдельных частиц и имеет свои специфические источники конвекции. [27]
![]() |
Графическое изображение зависимости скорости нитрования бензола от интенсивности перемешивания. [28] |
Перемеишвание увеличивает скорость массопередачи и, следовательно, общую скорость гетерогенной реакции. На рис. 93 приведен график зависимости скорости нитрования бензола от интенсивности перемешивания; из него видно, что после достижения определенной интенсивности перемешш пния дальнейшее увеличение числа оСсротов уже не оказывает существенного влияния на скорость прс. [29]
![]() |
Зависимость скорости массопсредачи хлора в расплаве от содержания хлоридов железа. [30] |