Cтраница 1
Скорость чисто молекулярного диффузионного переноса, как правило, мала, и учитывать ее следует только при малых скоростях фильтрации, в первую очередь - при оценке массопереноса через слабопроницаемые породы - разделяющие слои, экранирующие отложения хранилищ промышленных стоков, пористые блоки трещиноватых пород и т.п. Молекулярная диффузия проявляется при фильтрации воды как фактор рассеяния, действующий между жидкостями с различной концентрацией на фронте вытеснения. [1]
![]() |
Пористая структура катализатора по электронно-микроскопическим данным. Промышленный катализатор БАВ. Увеличение 12 600. [2] |
Для медленных реакций, когда скорость диффузионного переноса существенно превосходит скорость химического превращения, выгодна тонкопористая структура. [3]
CA t зависит ге от скорости диффузионного переноса, и от скорости химической реакции. [4]
Для медленных реакций, когда скорость диффузионного переноса реагентов в порах катализатора значительно выше скорости химического превращения, скорость реакции прямо пропорциональна общей внутренней поверхности катализатора. В таком случае процесс протекает в кинетической области и тонкс-пористая структура катализатора, обеспечивающая наибольшее развЕ - тие внутренней поверхности наиболее выгодна. [5]
Для медленных реакций, когда скорость диффузионного переноса велика по сравнению со скоростью химического превращения, наиболее выгодна тонкопористая структура с порами минимального размера. Такая структура обеспечивает встречную диффузию реагентов и продуктов реакции. Для быстрых реакций наиболее выгодна однородно пористая структура с порами, близкими по размерам к средней длине свободного пробега молекул диффундирующего вещества. Особенно выгодна в этом случае бидисперсная структура, слагающаяся из сравнительно крупных пористых глобул, диаметр которых значительно больше длины свободного пробега реагирующих молекул; эти глобулы состоят из возможно более дисперсных плотных глобул. [6]
Для медленных реакций, когда скорость диффузионного переноса реагенгов в порах катализатора значительно выше скорости химического превращения, скорость реакции прямо пропорциональна общей внутренней поверхности катализатора. В таком случае процесс протекает в кинетической обл-сти и тонкс-пористая структура катализатора, обеспечивающая наибольшее разви-тие внутренне поверхности наиболее выгодна. [7]
Скорость процесса в пламени определяется скоростью диффузионного переноса веществ в зону горения, поэтому степень турбулизации - важнейший фактор, влияющий на время завершения процесса. Для интенсификации перемешивания используют форсунки специальных конструкций, закручивающие поток одного или обоих реагентов. От характера перемешивания зависит также и крупность получаемых твердых частиц. [8]
По мере роста величины h / R скорость диффузионного переноса ПАВ затухает и наступает вторая стадия процесса - превалирующее влияние конвективного переноса. На этой стадии происходит постепенный отмыв маловязкого пристенного слоя, увеличение сопротивления движению и снижение расхода жидкости. [9]
Весьма существенно при этом отметить, что скорость диффузионного переноса молекул L-аминокислот через ани-онообменную мембрану значительно меньше скорости диффузионного переноса через катионообменную мембрану. [10]
Испарение Сг2О3 приводит к непрерывному утонению окалины, поэтому скорость диффузионного переноса сквозь окалину велика. Результаты исследования представлены на рис. 11.6. В начале процесса диффузия сквозь окалину происходит быстро, так что влияние летучести Сг2О3 не столь заметно. С утолщением окалины скорость испарения Сг2О3 становится сравнимой, а затем уравнивается со скоростью диффузионного роста окалины. [11]
![]() |
Схема газогенератора.| Схема реактора со взвешенным слоем для обжига известняка. [12] |
Однако скорость гетерогенного процесса не может быть больше и скорости диффузионного переноса вещества, так как он предшествует химической реакции. [13]
Поверхностный интеграл в правой части этого выражения представляет уменьшение скорости диффузионного переноса вследствие извилистости межзерновых каналов пористой среды. Общий анализ этого слагаемого упрощается при использовании безразмерной поверхности. [14]
Поэтому, чтобы убедиться в хорошем поведении системы, часто вычисляют скорость диффузионного переноса и сравнивают ее с действительной скоростью переноса. [15]