Cтраница 1
Кинетика процессов массопередачи устанавливает скорость протекания процесса в заданных условиях. [1]
![]() |
График для расчета предельных нагрузок колонн с плоско-параллельной насадкой. [2] |
Кинетика процессов массопередачи в насадочных колоннах с плоско-параллельной насадкой, так же как и трубок с орошаемыми стенками, рассчитывается по уравнениям кинетики однофазных потоков. [3]
Кинетика процессов массопередачи устанавливает скорость протекания процесса в заданных условиях. [4]
Кинетика процессов массопередачи характеризует скорость протекания процесса в заданных условиях. При мас-сообмене между жидкой и паровой фазами будет наблюдаться переход вещества из фазы, в которой его содержание выше равновесного, в фазу, где его содержание ниже равновесного. [5]
Кинетику процессов массопередачи можно математически описать посредством коэффициента скорости или с помощью коэффициента полезного действия. Обычно каждый из этих способов может дать необходимые данные для суждения об эффективности аппарата и для его расчета. [6]
Если кинетика процесса массопередачи полностью лимитируется сопротивлением в газовой ( паровой) фазе, то профиль концентрации может быть найден путем решения дифференциального уравнения конвективной диффузии. [7]
Затем проводится исследование кинетики процесса массопередачи с учетом гидродинамических условий найденной модели и составляется математическое описание этих процессов с учетом уравнений равновесия материальных балансов и граничных условий. На заключительном этапе моделирования математические описания всех сторон процесса объединяются в полную математическую модель. [8]
Из этого следует также, что кинетика процессов массопередачи при абсорбции и ректификации количественно и качественно определяется одними и теми же закономерностями с той лишь оговоркой, которую мы сделали для смесей компонентов с большой относительной летучестью. Следует отметить, что именно такие смеси и задачи их разделения сегодня не представляются актуальными. Наоборот, практика ставит все новые и новые задачи ректификационного разделения смесей с низкой относительной летучестью компонентов, для которого выводы настоящего исследования являются, по нашему мнению, полностью применимыми. [9]
В основу разделов книги, в которых рассматриваются кинетика процесса массопередачи, выражения для движущей силы и расчет ее среднего значения, положены частично опубликованные работы автора, проведенные в течение последних десяти лет в Московском институте химического машиностроения. [10]
Расчет фактического изменения концентраций компонентов в потоках с учетом кинетики процесса массопередачи и реальной гидродинамической обстановки в аппарате является чрезвычайно сложной задачей. [11]
Аналогично тому, как это было показано в разделе о выражении движущей силы и кинетики процессов массопередачи ( гл. [12]
Основными уравнениями математического описания процесса ректификации являются уравнения материальных и тепловых балансов, фазового равновесия и кинетики процесса массопередачи. [13]
Основными уравнениями, лежащими в основе математического описания процесса, являются уравнения материальных и тепловых балансов, уравнения фазового равновесия и кинетики процесса массопередачи [7, 23, 25], аналогичные рассмотренным на стр. [14]
Имея информацию о равновесных данных и составив материальный и тепловой балансы процесса, можно изучить гидродинамическую модель процесса как основу математического описания. Затем исследуется кинетика процесса массопередачи с соблюдением гидродинамических условий найденной модели и составляется математическое описание этих процессов с учетом уравнений равновесия, материальных и тепловых балансов и граничных условий. На заключительном этапе моделирования математические описания всех сторон процесса объединяются в полную математическую модель. [15]