Скорость - подача - дисперсная фаза - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Вейлера: Для человека нет ничего невозможного, если ему не надо делать это самому. Законы Мерфи (еще...)

Скорость - подача - дисперсная фаза

Cтраница 1


Скорость подачи дисперсной фазы оставалась на протяжении опытов постоянной равной 300 г / мин. Скорость подачи сплошной фазы изменялась в пределах 140 - 330 г / мин.  [1]

Возрастание скорости подачи дисперсной фазы приводит к возрастанию задержки этой фазы.  [2]

В первом приближении задача может быть значительно упрощена, если предположить, что объемный коэффициент массопередачи Кот прямо пропорционален скорости подачи дисперсной фазы и не зависит от скорости подачи сплошной фазы ( наблюдалось в широком диапазоне изменения последних многими исследователями [4, 14] и др.) и кроме того, не зависит от степени насыщения.  [3]

В первом приближении задача может быть значительно упрощена, если предположить, что объемный коэффициент массопередачи КйО прямо пропорционален скорости подачи дисперсной фазы и не зависит от скорости подачи сплошной фазы ( наблюдалось в широком диапазоне изменения последних многими исследователями [4, 14] и др.) и кроме того, не зависит от степени насыщения.  [4]

При низкой частоте ( 15 1 / мин) ВЭТТ меняется в более широких пределах в зависимости от изменения скорости подачи дисперсной фазы, а именно: от 37 до 57 см в первом случае и от 50 до 88 см - во втором.  [5]

Из многочисленных экспериментальных данных известно, что в распылительных насадочных и тарельчатых колоннах объемный коэффициент массопередачи линейно возрастает с увеличением скорости подачи дисперсной фазы Уя в широком диапазоне изменения последней.  [6]

Из многочисленных экспериментальных данных известно, что в распылительных, насадочных и тарельчатых колоннах объемный коэффициент массопередачи линейно возрастает с увеличением скорости подачи дисперсной фазы Fn в широком диапазоне изменения последней. Линейная зависимость ко от Кд может наблюдаться, например, в том случае, когда размеры капель и скорость их подъема не зависят от VR, что подтверждается при небольших значениях удерживающей способности ( УС) прямыми экспериментами по фотографированию капель.  [7]

8 Зависимость t x от п.| Зависимость Кц от Vt для различных систем. [8]

В работах [8, 9] отмечалось, что использование / Су для оценки эффективности колонн не очень удобно, так как он возрастает с увеличением скорости подачи дисперсной фазы даже в тех случаях, если условия массообмена при этом не меняются.  [9]

Указанная закономерность может иметь место в том случае, когда размер капель и коэффициент массопередачи К, отнесенный к единице поверхности контакта фаз, не зависят от скорости подачи дисперсной фазы.  [10]

Указанная закономерность может иметь место в том случае, когда размер капель и коэффициент массопередачи / С, отнесенный к единице поверхности контакта фаз, не зависят от скорости подачи дисперсной фазы.  [11]

Изучались также зависимости ВЭТТ и относительной задержки от амплитуды пульсации при двух значениях частоты - 72 и 35 5 IIмин, при скорости подачи сплошной фазы 10 мл / мин и скорости подачи дисперсной фазы 50 мл / мин.  [12]

В первом приближении задача может быть значительно упрощена, если предположить, что для процессов растворения, как и для процессов экстракции и абсорбции, объемный коэффициент массопередачи ка прямо пропорционален скорости подачи дисперсной фазы и мало зависит от скорости подачи сплошной фазы и степени насыщения.  [13]

Выгоднее вести процесс в кинетической области, так как при этом обеспечивается максимальная производительность катализатора ( съем с 1 м3) и улучшаются выходы целевых продуктов за счет уменьшения побочных процессов. Поэтому в тех случаях, когда это возможно, следует стремиться к тому, чтобы процесс шел в кинетической области. Этого можно достигнуть изменением скорости подачи дисперсной фазы ( газа), изменением температуры и концентрации растворенных веществ в сплошной ( жидкой) фазе.  [14]

Выгодней вести процесс в кинетической области, так как при этом обеспечивается максимальная производительность катализатора ( съем с 1 м3) и улучшаются выходы целевых продуктов за счет уменьшения побочных процессов. Поэтому, в тех случаях, когда это возможно, следует стремиться к тому, чтобы процесс шел в кинетической области. Этого можно достигнуть изменением скорости подачи дисперсной фазы ( газа), изменением температуры и, концентрации растворенных веществ в сплошной ( жидкой) фазе.  [15]



Страницы:      1    2