Cтраница 2
Для получения требуемой степени обогащения дейтерием необходим каскад ступеней, в котором каждая последующая ступень по размеру меньше предыдущей и питается водой, полученной при испарении и конденсации ее из электролита предыдущей ступени. [16]
Поэтому применяют схемы концентрирования, состоящие из нескольких последовательно включенных каскадов ступеней изотопного обмена с уменьшающимися по ходу жидкости потоками от каскада к каскаду. На рис. VI-12 показана схема из трех каскадов. [17]
Аналогично КИО, при построении схем концентрирования необходимо применять несколько последовательно включенных каскадов ступеней ФКИО. [18]
![]() |
Экстракция при однократном взаимодействии. [19] |
Исходный раствор, подлежащий разделению, обычно подают в среднюю часть каскада ступеней, а экстрагент - с одного из концов каскада. Фазы экстракта и рафината движутся противотоком, флегма поступает со стороны выхода экстракта из каскада. [20]
![]() |
Схема материальных потоков на ступени каталитического изотопного обмена. [21] |
На рис. VI-9 приведена принципиальная схема концентрирования тяжелой воды, в которой электролитический каскад дополнен каскадом ступеней каталитического изотопного обмена, заменяющим сжигание газов последних ступеней электролитической схемы. Замена рекуперации газов каскадом КИО приводит к снижению затрат электроэнергии и увеличению мощности электролитического каскада по производству тяжелой воды, но при этом требуется дополнительный расход пара. [22]
![]() |
Схема концентрирования тяжелой воды на заводе в г. Трайле. [23] |
Аналогично тому, как было рассмотрено для КИО, при построении схем концентрирования необходимо применять несколько последовательно включенных каскадов ступеней ФКИО. [24]
![]() |
Константы равновесия между водородом и водой. [25] |
На рис. 2 - 54 приведена принципиальная схема концентрирования тяжелой воды, в которой электролитический каскад дополнен каскадом ступеней изотопного обмена. Замена рекуперации газов каскадом КИО снижает затраты электроэнергии и увеличивает мощность электролитического каскада. Однако при этом дополнительно расходуется пар. Для питания паром ступени п КИО испаряется конденсат п - 2 ступени электролитического каскада. После обогащения дейтерием он подается на питание п - 1 ступени электролиза. [26]
![]() |
Каскад из трех теоретических тарелок. [27] |
Гипотеза теоретической тарелки применима к анализу процесса, протекающего ступенчато, как, например, в колпачковой тарельчатой колонне или и каскаде ступеней контакта. Для наса-дочной же колонны, характерные особенности которой были описаны в параграфе 2.1, эта гипотеза совершенно неприемлема, ибо в самом понятии теоретической тарелки содержится предположение о ступенчатом прерывистом изменении концентраций фаз при переходе от одной тарелки к другой, сопровождающемся нарушением противотока. [28]
![]() |
Каскад ни трех теоретических тарелок. [29] |
Гипотеза теоретической тарелки применима к анализу процесса, протекающего ступенчато, как, например, в колпачковой тарельчатой колонне или в каскаде ступеней контакта. Для наса-дочной же колонны, характерные особенности которой были описаны в параграфе 2.1, эта гипотеза совершенно неприемлема, ибо в самом понятии теоретической тарелки содержится предположение о ступенчатом прерывистом изменении концентраций фаз при переходе от одной тарелки к другой, сопровождающемся нарушением противотока. [30]