Cтраница 3
Благодаря большому диффузионному сопротивлению этих мембран, препятствующему диффузии электролита в направлении, обратном - движению электрического тока, и их высокой электропроводности, применение таких мембран вместо инертных диафрагм повышает экономичность процесса электролиза разбавленных растворов. [31]
Однако термин диффузионное сопротивление не уточняется. Отмечалось также, что прямое сравнение размерных величин р или /) ( невозможно, так как их численные значения всецело зависят от системы единиц, в которых они выражаются. [32]
Вкладыш увеличивает диффузионное сопротивление в верхней части микродозатора. При этом пары жидкости непрерывно диффундируют на выход микродозатора. [33]
Так как диффузионное сопротивление газовой фазы при десорбции СС2 практически отсутствует, то полученный в опытах коэффициент массопередачи приравнивался коэффициенту массоотдачи в жидкой фазе. [34]
При этом диффузионное сопротивление газовой пленки не учитывалось, так как оно в данной системе пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлением жидкостной пленки. [35]
![]() |
Схема переработки прямого коксового газа. [36] |
Для снижения диффузионного сопротивления на границе фаз и соответственного увеличения коэффициента массопередачи применяют методы усиленного перемешивания фаз увеличением скоростей подачи газа и жидкости. Особенно хорошо сказывается этот прием при противотоке газа и жидкости в башнях с насадкой. [37]
Для определения диффузионных сопротивлений в газовой ( паровой) и жидкой фазах использован метод разложения общей высоты единицы переносу на частные. [38]
Температурная зависимость диффузионных сопротивлений определяется главным образом изменением удельной электропроводности диффузионного слоя с изменением температуры. [39]
![]() |
Массоотдача в опытах без сетки. П - Г 0 - 328 К. Д - ЗЗЗ К. V - 338 К. - 343 К. X - 353 К. О - 363 К. 0 - пленочная конденсация. [40] |
Для определения диффузионного сопротивления необходимо знать температуру поверхности конденсата. [41]
Подчеркнуто влияние диффузионных сопротивлений на молекулярно - массовое распределение и композиционный состав СКЭПТ. Изложены особенности проведения процесса полимеризации при кипении реакционной смеси, когда значительное количество теплоты, выделяющееся в результате химической реакции, отводится из аппарата за счет частичного испарения компонентов реакционного объема. Приведен обзор работ и результаты оригинальных исследовании авторов в области численного моделирования гидродинамики типовых аппаратов, используемых в производстве синтетических каучуков. Показано, что проводимые исследования открывают новые возможности для более точного проектирования реакционной аппаратуры полимерных производств, способствуют научно-обоснованному перепрофилированию простаивающего оборудования и организации выпуска новой продукции. [42]
Для определения диффузионных сопротивлений в паровой и жидкой фазах был использован метод разложения общей высоты единицы переноса на частные. [43]
Для определения диффузионного сопротивления в паровой и жидкой фазах при ректификации применяют косвенные методы, основанные на зависимости общей высоты единицы переноса или коэффициента массопередачи от гидродинамических или физико-химических 2 - 4 факторов, оказывающих влияние на массообмен. [44]
При отсутствии вторичного диффузионного сопротивления, которое может возникать при некоторых условиях в системе СаО - Р2О5 - Н2О из-за образования на частицах апатита сплошного малопроницаемого слоя дикальцийфосфата, растворение в кислотах, содержащих 29 - 47 % Р2О5, характеризуется значениями пк 4ч - 5 и Еа ( 3 3 - т - 6 9) - 10 кДж / кмоль. Скорость растворения зависит в первую очередь от активности ионов водорода. [45]