Cтраница 2
Это указывает также на то, чтс кинетика массообмена при ректификации и абсорбции может быть описана одним и тем же уравнением. [16]
Целью нашего исследования являлось сопоставление данных по кинетике массообмена, полученных на пленочных колоннах одинаковой высоты и диаметра, но изготовленных из различных материалов, часто применяемых на практике: стек-ла нержавеющей стали, углеродистой стали, меди, стеклоткани, нержавеющей стали с покрытием из капроновой сетки. [17]
![]() |
Кривые отклика на импульсное возмущение при конвективно-диффузионном движении потока. [18] |
Из приведенных примеров следует, что при расчетах кинетики массообмена времена пребывания взаимодействующих фаз в зоне их контакта играют существенную роль. [19]
Вследствие значительной протяженности входной области для горизонтальных слоев, кинетика массообмена в них важна также и для оценки интегрального эффекта. [20]
Математическое моделирование ректификационных колонн для разделения многокомпонентных систем с учетом кинетики массообмена и гидродинамической обстановки на тарелке требует прежде всего достаточно разработанной модели механизма массопередачи на ступени разделения, что и определяет, в первую очередь, адэкватность математической модели в целом реальному объекту. [21]
Соотношение (XII.19), разрешенное относительно 6, позволяет проинтегрировать уравнение кинетики массообмена. [22]
Значения т) л, г т и Ла характеризуют кинетику массообмена при ступенчатом контакте фаз. [23]
Как видно из таблиц, приведенных ниже, результаты экспериментов по кинетике массообмена, протекающего в условиях межфазной неустойчивости, [9], качественно согласуются с этими формальными представлениями. [24]
В настоящее время этот метод развивается в направлении учета структуры потоков и кинетики массообмена на реальных контактных устройствах. Для этого в математическое описание процесса дополнительно вводятся соответствующие зависимости, и полученная система уравнений решается с помощью ЭВМ. [25]
Для того, чтобы выяснить причины противоречивости данных различных авторов следует учесть, что кинетика массообмена определяется диффузионным сопротивлением контактирующих фаз. Ясное представление о том, сопротивление какой фазы лимитирует скорость протекания процесса в целом, позволяет правильно понять физическую картину переноса вещества и оценить влияние разных факторов, в том числе понижения давления на кинетику ректификации. [26]
Кривая фазового равновесия в этом случае остается неизменной, однако меняются состав трехкомпонентной системы и кинетика массообмена. Поскольку осаждающая способность ванн оценивается отношением Сф / Сп, положение системы на диаграмме при формовании в мягких и жестких условиях может быть отображено соответственно точками Е и В. [27]
Расчет ректификационных колонн основывается на использовании условий материального и теплового балансов, а также соотношений, описывающих кинетику массообмена между жидкой и паровой фазами. Поскольку в месте подачи исходной смеси в ректификационную колонну соотношение материальных потоков скачкообразно изменяется, уравнения материального и теплового балансов записываются раздельно для укрепляющей и исчерпывающей частей колонны. [28]
В работе предпринята попытка проведения расчета процесса многокомпонентной ректификации, исходя из концепции реальной тарелки, учитывающей гидродинамику и кинетику массообмена. В основу разработанной математической модели положены уравнения для расчета обогащения паровой фазы на реальной тарелке, предложенные X. [29]
Проведенная постадийная проверка применимости уравнения (11.60) для процессов абсорбции в кольцевом зазоре с внутренним вращающимся цилиндром свидетельствует о глубокой аналогии кинетики массообмена в газовой фазе при абсорбции и ректификации. Следует лишь сделать оговорку, что исследованные ректификационные смеси характеризуются низкой относительной летучестью компонентов и, следовательно, тепловые эффекты ректификации должны быть незначительны. [30]