Cтраница 2
Аналогичным образом определяется изменение концентраций жидкости и пара на каждой тарелке в исчерпывающей части колонны. [16]
Аналогичным образом определяется изменение концентраций жидкости и пара на каждой тарелке в лютерной части колонны. [17]
Аналогичным путем определяют изменения концентрации жидкости и пара в отгонной секции. [18]
![]() |
Схема процесса ректификации.| Схема контактного устройства. [19] |
Концентрация пара мгновенно изменяется при изменении концентрации жидкости, и паровая фаза в зоне выше зоны массообмена полностью перемешана. [20]
![]() |
Изменение концентрации жидкости и пара в сечении колонны. [21] |
На рис. 4 - 27 показано изменение концентрации жидкости и пара на двух смежных тарелках. [22]
На рис. 4 - 97 представлены изменения концентрации жидкости и пара для четырех случаев: 1) перемешивание жидкости; 2) перемешивание пара; 3) движение жидкости в противоположных направлениях на тарелках; 4) движение жидкости на тарелках в одном и том же направлении. [24]
![]() |
Определение числа тарелок по методу Мак-Кэба и Тиле для концентрационной секции. [25] |
Величина хА2 - A AI представляет собой изменение концентрации жидкости на первой тарелке, соответствующее изменение концентрации пара будет уА2 - УРД. [26]
Уравнение ( IV, 72) описывает изменение концентрации жидкости на тарелке при условии, что на тарелку поступает пар одинакового состава. [27]
Для отгонной секции колонны применимы те же уравнения для изменения концентрации жидкости и пара, как и для бинарных смесей. [28]
Таким образом, для определения общей эффективности массопередачи необходимо рассмотреть изменение концентраций жидкости на n - й тарелке при отсутствии перемешивания пара в сепа-рационном пространстве колонны. [29]
Для случая испарения жидкого воздуха ( х1 20 95 % О2) изменение концентраций жидкости и пара, а также температуры представлено на фиг. [30]