Cтраница 1
Количество испаряемой воды определяется аналитически ( например, по лучу НМР для исходного раствора / /), так как можно определить состав комплекса ( смесь жидкой и твердой фаз) в любой момент испарения. Практически для расчетов удобнее применять диаграммы тройных систем в форме прямоугольного треугольника. [1]
Количество испаряемой воды составляет 7 7 кг / м2 час. [2]
Количество испаряемой воды и необходимое для этого количество пара определяют, как описано выше. Конкретные значения расчетных величин температуры кипения жидкости и теплосодержания вторичного пара принимают в соответствии с величиной вакуума, при котором происходит выпаривание. [3]
Количество испаряемой воды составляет 7 7 кг / ж2 час. [4]
Количество испаряемой воды составляет 7 7 кг / м2 - час. [5]
Количество испаряемой воды и необходимое для этого количество пара определяют, как описано выше. Конкретные значения расчетных величин: tK - температуры кипения жидкости и i - теплосодержания вторичного пара принимают в соответствии с величиной вакуума, при котором происходит выпаривание. [6]
Определить количество испаряемой воды на 100 л 3 сухого газа, состав влажного газа после сатурации, расход добавочного пара для достижения отношения пар: газ равного 2, потребное количеств воды на орошение ( в расчете на 100 м3 сухого газа) и ориентировочные размеры башни. [7]
При этом количество испаряемой воды увеличивается до 12 - 15 кг / кг волокна. [8]
Используя численные данные двух предыдущих примеров, определить количество испаряемой воды при абсорбции хлористого водорода из отходящих сушильных газов производства двойного суперфосфата разложением апатитового концентрата смесью фосфорной и соляной кислот. [9]
Используя численные данные двух предыдущих примеров, определить количество испаряемой воды при абсорбции хлористого водорода из отходящих сушильных газов производства двойного суперфосфата разложением апатитового концентрата смесью фосфорной и соляной кислот. [10]
Обычно п 2, и, следовательно, количество испаряемой воды примерно равно продувке. [11]
В табл. VI1 - 1 приведены данные по количеству испаряемой воды из 1 кг раствора в зависимости от начальной влажности и перепада давления. [12]
Определяемое таким образом количество перекачиваемой жидкости во много раз превышает количество испаряемой воды. В связи с этим давление в нижней части кипятильных трубок выше, чем в сепараторе, и жидкость в трубках не кипит, а перегревается. Закипание происходит только на небольшом участке верхней части кипятильных трубок. Поэтому требуются меньшие поверхности нагрева, что особенно важно, если аппарат изготовляется из дорогостоящего материала. [13]
В этом цикле получаются меньшие количества К2Сг2О7, чем в предыдущем, а количество испаряемой воды больше. [14]
![]() |
Зависимость расхода воды. [15] |