Cтраница 4
Наиболее прост расчет через абсорбционный фактор, который можно подсчитать для всех компонентов, и с его помощью установить коэффициенты извлечения. Затем по коэффициентам извлечения определяют число теоретических тарелок в абсорбере ( расчет процесса выделения и концентрирования ацетилена методом абсорбционного фактора см. в гл. [46]
В формулу интенсивности входит также абсорбционный фактор Л, учитывающий поглощение в образце. При съемке на дифрактометре абсорбционный множитель не зависит от угла отражения ( равен / 2ц), и его можно не учитывать. Если образец цилиндрический, то абсорбционный фактор меняется с изменением угла и зависит от иг-произведения радиуса образца на линейный коэффициент абсорбции. [47]
Аналогичным образом могут быть рассчитаны остальные стадии процесса разделения ацетиленсодержащей газовой смеси. Для перехода от ступеней разделения к реальным аппаратам вводятся значения единиц переноса, полученные на основе экспериментальных данных. Метод расчета ступеней разделения с помощью абсорбционного фактора можно применять в том случае, если растворимость компонентов подчиняется закону Генри. Если закон Генри не соблюдается, применяют обычные методы, но с тем отличием, что расчет ведут по ключевому компоненту для каждой стадии процесса. [48]
![]() |
Схема экспериментальной установки для регистрации рассеянного из-в жидкости. [49] |
На рис. 4.4 показана схема установки для исследования структуры жидкостей. Пучок рентгеновских лучей, вышедший из трубки /, после i в коллиматоре S4 направляется на цилиндрический об-1 жидкости. Расположение монохроматора после образца позволяет свести к минимуму попадание в счетчик флуоресцентного излучения. Для получения картины рассеяния от плоского образца применяют 6 - 0-дифрактометр. Его особенность состоит в том, что в процессе съемки происходит вращение рентгеновской трубки и счетчика навстречу друг другу вокруг оси, проходящей через точку соприкосновения рентгеновского луча с поверхностью образца. При этом угол, под которым излучение падает на поверхность образца, сохраняется равным половине угла рассеяния. Тем самым исключается абсорбционный фактор, поскольку он не зависит от угла рассеяния. В современной рентгеновской аппаратуре для измерения углового распределения интенсивности рассеянного излучения применяют дифрак-тометры, снабженные сцинтилляционными счетчиками и счетно-решающими устройствами. [50]