Cтраница 1
Увеличение коэффициента массопередачи k в процессах солевой технологии достигается, главным образом, перемешиванием и повышением температуры. [1]
Увеличение коэффициента массопередачи авторы объясняют периодическим разрушением пограничных пленок при пульсацион-ном движении среды. [2]
Увеличение коэффициента массопередачи k в процессах солевой технологии достигается главным образом перемешиванием и повышением температуры. [3]
Увеличение коэффициента массопередачи k достигается путем повышения температуры, которая ограничивается спеканием частичек колчедана в комья, наступающим при 850 - 1000 С в зависимости от примесей колчедана и вида обжиговой печи. [4]
Увеличение коэффициента массопередачи k во всех процессах производства солей достигается главным образом путем перемешивания и повышения температуры. Часто применяются высокотемпературные процессы, рассмотренные в VII главе. Характерным для солевых производств является почти полное отсутствие каталитических процессов, тогда как в вышерассмотренных производствах катализаторы являлись основным средством интенсификации главнейших процессов. [5]
![]() |
Схема проти-воточного насадочного абсорбера с отводом тепла из рециркуляционного контура. [6] |
Результатом повышения плотности орошения является увеличение коэффициента массопередачи, при этом одновременно несколько снижается движущая сила. [7]
![]() |
Схема переработки прямого коксового газа. [8] |
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. [9]
Хотя с повышением температуры уменьшается движущая сила процесса, увеличение коэффициента массопередачи опережает в некотором интервале температур уменьшение движущей силы, и скорость хемосорбции возрастает. [10]
С увеличением масштаба аппаратов в обоих случаях имеется тенденция к увеличению коэффициента массопередачи. Это сопровождается изменением гидравлического сопротивления. Поэтому у бесфорсуночного абсорбера увеличение размеров аппарата сопровождается повышением гидравлического сопротивления. [11]
![]() |
Сопоставление зависимости эффективности, и задержки дисперсной фазы пульсирующей колонны с тарелками от интенсивности. [12] |
Вопрос о том, что именно приводит к возрастанию эффективности - увеличение коэффициента массопередачи или поверхности контакта - можно решить путем анализа экспериментальных данных. [13]
Ранее считалось, что основную роль в механизме интенсификации экстракции под действием пульсаций играет увеличение коэффициента массопередачи вследствие многократного обновления поверхности контакта фаз. Розен на основе поэлементного анализа показал [151], что возрастание эффективности обусловлено увеличением поверхности контакта фаз. [14]
Изменение скорости хемосорбции по сравнению с физической абсорбцией может быть учтено и другим способом - по увеличению коэффициента массопередачи в жидкой фазе, принимая движущую силу эквивалентной движущей силе физической абсорбции. [15]