Cтраница 2
Но одновременно с увеличением высоты слоя повышаются среднее время пребывания материала в аппарате и гидравлическое сопротивление слоя. [16]
При расчете противоточного колонного десорбера необходимо прежде всего знать среднее время пребывания материала на тарелке и расход твердой фазы через тарелку. [17]
КС ( производительности по твердому) возрастает абсолютная скорость роста; среднее время пребывания материала в КС уменьшается, а следовательно, уменьшается длительность воздействия факторов, обусловливающих дробление частиц, в результате плотность распределения сдвигается в сторону крупных классов. [18]
Очевидно, что процессы дробления не влияют на баланс массы КС и среднее время пребывания материала в слое TO, определяемые значением константы выгрузки. Следовательно, раскрытие уравнения, выражающего плотность распределения по размерам ( объемам), должно быть основано на раскрытии всех кинетических функций роста Я, и дробления. [19]
![]() |
Зависимость качества распределения частиц твердой фазы по времени пребывания R от числа псевдоожижения Кщ, для различного числа слоев. [20] |
ТСР) - момент полуплощади под кривой распределения относительно линии тср, а тср - среднее время пребывания материала в аппарате. [21]
Выражение (IV.40) показывает, что индекс смешения в этом идеальном случае зависит от квадрата отношения среднего времени пребывания материала в камере смесителя к периоду флуктуации концентраций. [22]
Таким образом, удельное орошение, так же как и концентрация раствора, влияет на гранулометрический состав через среднее время пребывания материала в слое. [23]
С помощью этого уравнения были определены зависимости степени извлечения никеля в раствор ( П) от числа ступеней и суммарного среднего времени пребывания материала. [24]
На рис. 1 приведены кинетическая кривая изменения частиц в периодическом процессе агломерации с оптимальными параметрами и зависимость величины К от среднего времени пребывания материала в слое. [26]
Наиболее существенная особенность процесса, добавим, необычная в свете существующих представлений - постоянство содержания влаги в материале на выходе из аппарата при постоянной температуре КС и изменении среднего времени пребывания материала в слое в несколько раз. [27]
Пекле для движущегося со скоростью и дисперсного материала; 1 1 / L - относительная горизонтальная координата в направлении движения псевдоожиженного слоя материала; тГ / / и - среднее время пребывания материала в слое; с - - и ( с / сг) - относительная теплоемкость влажного материала. [28]
На рис. 2.25, на котором представлены зависимости выходных концентраций за каждым слоем от расхода адсорбента при прочих одинаковых условиях видно, что с увеличением расхода адсорбента и, следовательно, при снижении среднего времени пребывания материала в аппарате количество вещества, адсорбированного на нижних тарелках, увеличивается. [29]
![]() |
Изменение выходной концентрации за слоем в зависимости от расхода адсорбента ( система бензол - активированный уголь АГ-3. [30] |