Cтраница 1
Фактор абсорбции А зависит от степени извлечения данного компонента и числа теоретических тарелок в абсорбере. [1]
Факторы абсорбции и отпарки, а также коэффициенты извлечения и отпарки всех компонентов определяем в соответствии с описанной ранее методикой, примененной при расчете абсорбционной колонны. [2]
Рассчитываются факторы абсорбции всех компонентов на основании их констант равновесия и фактора абсорбции ключевого компонента. [3]
Если фактор абсорбции определять не по исходному газу [88 - 100], а по сухому [97] так, как это отражено в уравнении ( II. Кремсеру дает приемлемые результаты для газов со сравнительно небольшим содержанием извлекаемых компонентов. Однако лучшие результаты получаются при определении фактора абсорбции по среднему сечению колонны, кроме того, это больше всегр соответствует фактической картине изменения величины L / V по высоте аппарата. [4]
Определяем факторы абсорбции компонентов. [5]
По рассчитанным факторам абсорбции всех компонентов и принятому числу теоретических тарелок в абсорбере ( семь) по графику Крейсера определяют коэффициенты извлечения всех компонентов. [6]
А - фактор абсорбции; я - число теоретических тарелок в абсорбере; Gn 1, yn 1 - количество молей извлекаемого компонента в сыром газе; L0x0 - количество молей извлекаемого компонента в регенерированном абсорбенте. [7]
Суммы произведений факторов абсорбции сокращенно обозначены через и S. [8]
При вычислении факторов абсорбции и отпарки А о ( - и So, константы равновесия компонентов kio и kiW рассчитываются при температурах to и tw соответственно; в свою очередь последние определяются на основе составов продуктов при четком делении смеси. [9]
![]() |
Схема абсорбции колонны. [10] |
Здесь АЛ - фактор абсорбции i-го компонента на j - й ступени; i - удельный расход тощего абсорбента. [11]
Это выражение называют фактором абсорбции. [12]
Величина А называется фактором абсорбции, I есть удельный расход абсорбента в кмоль / кмоль. [13]
![]() |
Схема материальных и тепловых потоков массообменного элемента. [14] |
В свою очердь, фактор абсорбции, входящий в состав обоих сомножителей, является функцией режимных параметров ( давление, температура, соотношение жидкость-пар) и давления насыщенного пара данного компонента. Принципиальным здесь является зависимость как коэффициента массопередачи, так и движущей силы процесса от фактора абсорбции, следовательно, от режимных параметров и физико-химических свойств компонентов. [15]