Cтраница 1
Скорость массопереноса, характеризуемая коэффициентами диффузии газов в конденсированных средах, невелика и обычно на несколько порядков меньше, чем в объемной газовой фазе или при свободномолекулярном течении. Поэтому для получения мембран удовлетворительной проницаемости стремятся уменьшить толщину плотного слоя, который принято называть селективным или диффузионным. Механическая прочность и другие технологические свойства мембраны обеспечены пористым слоем подложки толщиной 30 - 500 мкм, диффузионное сопротивление которого незначительно. [1]
Скорость массопереноса можно рассчитать, если известен закон распределения скоростей и может быть постулирована закономерность скорости уменьшения е в радиальном направлении от центра к стенке трубы. [2]
Скорость массопереноса в процессах жидкостной экстракции сильно зависит от примесей поверхностно-активных веществ, изменяющих величину поверхностного натяжения на границе раздела жидких фаз и таким образом влияющих на размер образующихся капель и на скорость циркуляционного движения дисперсной жидкости внутри капель. Кроме того, абсорбция молекул поверхностно-активных веществ поверхностью контакта фаз может приводить к образованию дополнительного сопротивления процессу переноса массы целевого компонента. Присутствие даже малых количеств поверхностно-активных веществ значительно усложняет кинетику массопереноса, и в таких случаях расчет необходимых размеров экстракционного аппарата производится, как правило, по непосредственным экспериментальным данным. [3]
Скорость массопереноса / считается пропорциональной межфазной разности концентраций, площади поверхности раздела фаз А и связывающему их коэффициенту ( коэффициент массо-передачи К. [4]
![]() |
Концентрация раствора как функ - ( где k - КОНСТаНТа ОТНОСИТеЛЬНО пия Расстояния от грани кристалла. [5] |
Скорость массопереноса к поверхности обычно равна Кт ( NA ( 0 - - N A ( s)), где Кт - коэффициент массопереноса в соответствующих единицах. Обычно полагают, что коэффициент массопереноса постоянен относительно движущей силы NA ( O) - NA ( S), но, конечно, зависит от степени турбулизации жидкой фазы. [6]
Скорость массопереноса в условиях перемешивания полидисперсной твердой фазы, каковой является ионит, должна быть функцией не только распределения энергии в перемешиваемом объеме ( так как нельзя считать, что мешалка дает пространственное равномерное распределение энергии), но также и распределения в нем твердых частиц. Необходимо знать, какова будет степень однородности суспензии в объеме при данном расходе энергии в нем. Полное взвешивание частиц ионита нельзя считать достаточным условием, так как это не исключает градиента концентрации как по высоте, так и по сечению аппарата. [7]
Скорость массопереноса может быть ограничена либо диффузионными и конвекционными процессами, либо скоростью гетерогенных реакций, протекающих в зоне источника и в зоне кристаллизации. В большинстве исследованных газотранспортных реакций скорость массопереноса лимитируется процессами перемещения газа между зонами реакций. [8]
Скорость массопереноса в мембранных системах при электродиализе и ее предельные значения определяются диффузией переносимых компонентов через примембранные слои жидкости. [9]
Скорость массопереноса к пористому материалу определяется скоростью массопереноса к внешней поверхности частиц, характеризуемой внешним коэффициентом массоотдачи ру, и скоростью массопереноса к внутренней поверхности сорбента. [10]
Скорость массопереноса можно вычислить из уравнения ( 5 - 61) без знания проводимости со стороны газовой фазы. [11]
Скорость массопереноса достигает снова величины такой же, как и в отсутствие конвекции при § - 0 4476 кг / ж2 сек. [12]
На скорость массопереноса через границу фаз наряду с другими факторами влияет распределение капель по их размерам или величина межфазной поверхности. [13]
Обычно скорость массопереноса для свободной конвекции и вынужденной конвекции рассчитывают по отдельности и затем предполагают что имеет место режим с большей скоростью. [14]
Если скорости массопереноса приближаются к скоростям переноса заряда ( они могут быть несколько больше или меньше), то потенциал электрода приближается к равновесному потенциалу и перенапряжение невелико. Такие процессы называют квазиобратимыми. [15]