Cтраница 1
Фазовое сопротивление перестает быть актуальным при сравнительно больших толщинах жидкой фазы. [1]
Роль фазового сопротивления повышается при уменьшении давления. [2]
Принцип аддитивности фазовых сопротивлений нельзя надежно использовать до гех пор, пока надлежащим образом не определены все сопротивления. Если на границе раздела фаз имеется ПАВ, то необходимо учитывать диффузионное сопротивление пов-сти раздела. Кроме того, наличие ПАВ меняет гидродинамич. [3]
Формулу аддитивности фазовых сопротивлений получим для процесса массообмена. [4]
Формулу аддитивности фазовых сопротивлений получим вначале для процесса массообмена. [5]
Приведенные выше уравнения аддитивности фазовых сопротивлений были получены при условии пренебрежения сопротивлением переносу на самой границе раздела фаз. Однако, как показывают опыты, поверхность раздела иногда может оказывать заметное сопротивление переносу вещества. При этом равновесие на поверхности раздела не устанавливается и правило аддитивности соблюдается только при введении в соответствующее выражение дополнительного члена, учитывающего сопротивление на поверхности раздела. [6]
Третье ограничение применимости формул аддитивности фазовых сопротивлений связано с требованием постоянства частных коэффициентов массопередачи. [7]
Это значение 3 соответствует случаю соизмеримых фазовых сопротивлений. [8]
![]() |
Зависимость величины, обратной межфазному термическому сопротивлению, от. Тпоъ и Тц - ГповГ вода и водяной пар, коэффициент конденсации fl. [9] |
Ts; скорость процесса лимитируется фазовым сопротивлением. Таким образом, при конденсации на каплях межфазное термическое сопротивление намного меньше термического сопротивления теплопроводности, если считать последнее равным примерно ДЖ. [10]
Ниже приводятся результаты экспериментального изучения распределения фазовых сопротивлений рассмотренными методами при ректификации разбавленных растворов на различных контактных устройствах. [11]
Вычисление Коу на основе принципа аддитивности фазовых сопротивлений дает хорошее совпадение с экспериментальными данными, что можно рассматривать как доказательство справедливости этого принципа для процессов абсорбции. [12]
Это уравнение и отражает закон аддитивности фазовых сопротивлений массопереносу. Общее сопротивление массопередаче равно сумме диффузионных сопротивлений со стороны контактирующих фаз. [13]
Формулы (4.6) и (4.7) выражают аддитивность фазовых сопротивлений. Предельные случаи лимитирующего сопротивления одной из фаз легко могут быть установлены из соотношений (4.6) и (4.7) по величине коэффициента распределения и значениям частных коэффициентов массоотдачи. [14]
При переменном коэффициенте распределения формула аддитивности фазовых сопротивлений, как выше указывалось, неприменима. [15]