Cтраница 2
Так как высота единицы переноса обратно пропорциональна коэффициенту массопередачи, то чем меньше / гот, тем интенсивнее аппарат. [16]
Яж - высота единицы переноса массы в жидкой фазе, фут; HL - вязкость жидкости, фунт / ( фут-ч); фи т ] - константы насадки, приведенные в табл. 6.5. Аналогично ( ц-ь / рхАО - число Шмидта для жидкой фазы. Его значения указаны в табя. В обоих случаях число Шмидта является безразмерной величиной. Методику вычислений иллюстрирует числовой пример. [17]
Для определения высоты единицы переноса применительно к ректификации в колоннах с ППН необходимо учитывать как влияние высоты пакета, так и влияние поперечной неравномерности в распределении потоков жидкости и пара. [19]
Как известно, высоты единиц переноса определяются через числа единиц переноса в паровой N оу и жидкой Nох фазах. Результат совместного решения уравнений равновесия и рабочей линии процесса, задаваемой значениями начальных и конечных концентраций, являющимися пределами интегрирования, дает величины чисел единиц переноса. Знание же точных значений равновесных данных необходимо для правильного расчета Nоу и / Vox. [20]
Предполагая, что высоты единиц переноса постоянны по высоте колонны, рассчитать посредством графического построения число единиц переноса в газовой фазе и соответствующую высоту аппарата. [21]
![]() |
Зависимость HQW от экстрак-ционного потенциала Vw / m VT при различных концентрациях некаля ВХ. [22] |
В этом случае частная высота единиц переноса для водной среды Hw ( отрезок на ординате) не зависит от поверхностно-активной добавки. Улучшение скорости экстракции в присутствии некаля ВХ показывает, что несмотря на то, что сопротивление в каплях растет из-за гидродинамических изменений в них, оно не может компенсировать влияния других факторов ( уменьшения скорости движения капельки увеличения удерживающей способности), вследствие чего суммарный эффект увеличивает скорость экстракции. [23]
Связанные с изменениями высоты единицы переноса и количества фаз изменения коэффициентов массо-отдачи могут иметь разный характер, что математически доказывается просто. [24]
Полученные данные зависимости высоты единицы переноса h0y от критерия диффузионного потенциала mGjL позволили определить частные сопротивления массопередаче в жидкой и паровой фазах. [25]
![]() |
Расчетная диаграмма Y-X к примеру. [26] |
Принимаются средние значения высоты единицы переноса в газовой фазе HQ, составляющие 0 265 м для секции отгонки и 0 658 м - для секции ректификации. Аналогично применяются и средние значения HI, равные 0 0823 и 0 0884 м для секций отгонки и ректификации. [27]
Перечислим основные свойства высоты единицы переноса и разделительной мощности, найденные при классическом рассмотрении центрифугирования. [28]
Определенные из опыта высоты единиц переноса лежат в пределах 0 25 - 1 0 м и зависят от высоты пакетов. [29]
Коэффициент массопередачи и высоту единицы переноса находим аналогично олеумному абсорберу. [30]