Cтраница 1
Кинетика массообмена в смесительно-отстойных экстракторах мало изучена. Влияния на рс объемной доли дисперсной фазы х, которая в опытах изменялась от 0 025 до 0 2, и времени пребывания фаз в смесителе не было обнаружено. [1]
Кинетика массообмена в указанных условиях представляет значительный интерес для практики расчета ректификационных колонн с гладким цилиндрическим ротором, работающим при пониженном давлении. В этом случае диффузионное сопротивление сосредоточено в основном в паровой фазе, движущейся ламинарно. [2]
Кинетика массообмена каталитических процессов во взвешенном слое катализатора посвящено значительное количество работ. [3]
Блоки кинетики массообмена, теплообмена, материального и теплового баланса подобны аналогичным блокам при моделировании непрерывных химических процессов. [4]
Вид уравнения кинетики массообмена (1.7) определяется в зависимости от того, какая стадия гетерогенного процесса является лимитирующей. Здесь существует несколько точек зрения. [5]
Проведено исследование кинетики массообмена в аппарате с подвижной шаровой насадкой на примере ректификации в системе этанол - вода. В колонне, набранной из стеклянных царг ( внутренний диаметр 170 мм), было установлено 4 тарелки с расстоянием между ними 500 мм. [6]
Данные по кинетике массообмена, скорости коалесценции капель и реологические характеристики межфазных слоев коррелируют между собой. [7]
Определение фазы, кинетика массообмена в которой лимитирует процесс массопередачи, является обязательным условием при конструктивном и технологическом оформлении ректификации. В зависимости от контролирующей фазы ректификации по-разному сказывается влияние различных факторов на эффективность разделения и очистки веществ. К их числу в первую очередь следует отнести влияние давления ( температуры) на кинетику процесса [54], влияние распределения жидкости по насадке на ВЕП [55], влияние поверхностно-активных веществ [56] и др. Кроме того, расчленение общего коэффициента массопередачи на коэффициенты массоотдачи является необходимым этапом при обобщении экспериментального материала по ректификации различных веществ. При этом совершенно четко выявляется влияние гидродинамических режимов и физических свойств фаз, а также конструктивных элементов аппарата на скорость массоотдачи в каждой фазе. [8]
Влияние давления на кинетику массообмена в жидкой фазе, полностью обусловлено зависимостью физических свойств от температуры, рассмотренной в работе [76] применительно к лабораторным колонкам с мелкой нерегулярной насадкой для случаев, когда 85 - 95 % общего диффузионного сопротивления сосредоточено в жидкой фазе. [9]
Современные взгляды на кинетику массообмена между газом и жидкостью в той или иной форме основываются на аддитивности диффузионных сопротивлений массопереносу в газовой и жидкой фазах. Вместе с тем прямое доказательство этого положения сопряжено с целым рядом технических трудностей и практически невыполнимо. В то же время, если выведенные на основе положения об аддитивности диффузионных сопротивлений расчетные уравнения оказываются справедливыми для конкретных процессов с различными соотношениями диффузионных сопротивлений в газовой и жидкой фазах, это само по себе является подтверждением справедливости положения об аддитивности, а также достоверности физических моделей, построенных на ее основе. [10]
![]() |
Формирование и Как ю 1А ко времени. [11] |
Существуют различные способы описания кинетики массообмена при адсорбции, положенные в основу расчетов процессов адсорбционной газоочистки. [12]
Рассмотрим далее определение параметров кинетики массообмена для различных типов физико-химического взаимодействия раствора с породой. [13]
Наряду с хорошо развитой статикой диффузионных процессов кинетика массообмена при экстракции разработана еще далеко неудовлетворительно. [14]