Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Массопередача массопередачи

    Для решения практических задач по массопередаче необходимо знать числовые значения коэффициентов массопередачи. Исследователями проведено большое число опытных работ и предложено значительное число формул для определения числовых значений коэффициентов массопередачи применительно к тем или иным конкретным условиям. Однако формулы во многих случаях дают далеко не совпадающие результаты, и поэтому расчетные формулы коэффициентов массопередачи необходимо выбирать, учитывая все особенности каждого конкретного случая. Прежде всего надо учесть, что, в зависимости от выбранных единиц измерения количества распределяемого между фазами компонента и особенно единиц изменения движущей силы процесса, коэффициенты массопередачи могут иметь различную размерность. Поэтому необходимо либо приводить размерность коэффициентов массопередачи в соответствие с единицами измерения, применяемыми в уравнениях массопередачи, либо, наоборот, уравнения массопередачи приводить в соответствие с размерностью найденных коэффициентов массопередачи. [c.476]


    Сопоставление длины зоны формирования фронта Ь с длиной зоны массопередачи Ьо при адсорбции растворенных веществ показало, что соотношение этих длин зависит от формы изотермы адсорбции. Для несильно выпуклых изотерм длина зоны формирования фронта в два и более раз больше длины зоны массопередачи. Для весьма выпуклых изотерм соотношением к 1Ьо близко к единице и даже меньше ее [50]. [c.129]

    Принято считать, что процесс массопередачи состоит из трех относительно простых стадий диффузии молекул растворенного вещества из глубины водной фазы рафината, перехода их через межфазную поверхность и диффузии от нее в глубину фазы экстрагента. Поэтому для расчета скорости массопередачи при экстракции необходимо знать значение трех составляющих сопротивления массопередаче или, что обычно принято, двух коэффициентов массоотдачи и коэффициента массопередачи через поверхность. Считают, что сопротивление переносу через границу раздела фаз (поверхностное сопротивление) пренебрежимо мало п скорость массопередачи определяется одним из двух или обоими сопротивлениями. Эти два сопротивления обычно оцениваются из корреляций типа [c.204]

    При этом для пленочной теории Льюиса—Уитмена величина /= 1, а для теории обновления поверхности Хигби— Данквертса величина f = 0,5. Исходя из этого Тур и Марчелло сделали попытку объединить эти две теории в одну, полагая, что они являются лишь двумя крайними случаями общей теории массопередачи, т. е. пленочно-пенетрационной. При этом они полагают, что жидкие элементы, находящиеся на межфазовой границе, непрерывно обновляются за счет турбулентных вихрей, приходящихся на поверхность из ядра потока. Если такое обновление происходит достаточно быстро и часто, то процесс молекулярной дн( узии, осуществляющейся в период между вихрями, будет нестационарным и подчиняется теории Хигби. Если же на границе раздела фаз будет успевать устанавливаться равновесная концентрация, то массопередача будет подчиняться законам пленочной теории. А поскольку в реальных условиях скорости ухода и прихода вихрей могут быть самыми разнообразными, то имеют место как стационарный, так и нестационарный режимы переноса. Количественный учет массопередачи осуществляется с помощью элемента I, т. е. некоторого конечного расстояния от границы раздела фаз до точки, где концентрация является постоянной, по крайней мере, в течение времени пребывания элемента жидкости на поверхности. [c.74]


    Оценка скорости массопередачи кислорода на основе коэффициента массоотдачи в жидкой фазе Рж применяется редко в связи с трудностью экспериментального определения данной величины при использовании основных моделей массообмена (табл. 2.11). В практических расчетах скорости массопередачи кислорода из газовой фазы в жидкую используют в основном величину объемного коэффициента массопередачи Кьо) или поверхностного коэффициента [Кь ). В табл. 2.12 приведен ряд зависимостей для расчета коэффициента массопередачи в различных аппаратах [15, 18, 38]. [c.88]

    В ряде работ [264-268] разрабатывались модели массопередачи в осциллирующую каплю. В расчетные формулы входят амплитуда и частота колебаний, которые должны быть определены экспериментально. Исследования по изучению закономерностей колебания капель при их движении систематически не проводились. В работе [269] авторы на основании обработки проведенных ими экспериментальных исследований и литературных данных по экстракции органических кислот, анилина и глицерина из воды бензолом, этилацетатом и нитробензолом получили эмпирическую формулу для расчета среднего по времени коэффициента массопередачи в переходной области размеров капель от 0,28 до 0,8 см (300 < <Ке<1100) ,  [c.193]

    Не столь значительную, но достаточно существенную погрешность в результаты эксперимента вносит массопередача через плоскую границу раздела фаз, которая образуется в месте коалесценции дисперсной фазы. Однако этот эффект можно уменьшить за счет уменьшения диаметра колонны в месте коалесценции дисперсной фазы. С другой стороны, дополнительная массопередача в этом случае может быть учтена. Количество вещества, которое продиффундировало через плоскую границу раздела фаз, вычисляется но формуле [10] [c.216]

    Коэффициент массопередачи К для определенной системы газ — жидкость и в данном аппарате, т. е. при постоянстве ДС и 5, характеризует скорость процесса и поэтому называется также константой скорости процесса. Выбор оптимальных условий осуществления массопередачи основан на совместном анализе коэффициента массопередачи и к. п. д. аппарата (см. стр. 146). [c.123]

    Одной из важных причин размывания хроматографических зон хорошо адсорбирующихся веществ, кроме размывания вследствие нелинейности изотермы адсорбции, является медленность внешнедиффузионной массопередачи. Это объясняется наличием у адсорбентов достаточно узких пор. Таким образом, расширение пор адсорбентов— эффективное средство уменьшения величины размывания и увеличения скорости анализа. Исключение составляют молекулярные сита, для которых определяющей является внутреннедиффузионная массопередача. [c.76]

    При помощи описанной методики в работе [16] были рассчитаны параметры математической модели массопередачи для случая десорбции СОг из воды воздухом в насадочной колонне диаметром 920 мм, высотой 855 мм с кольцами Рашига, проведенные расчеты показали, что значения Ре, определенные из экспериментальных данных о фактическом процессе массопередачи, в несколько раз отличаются от тех значений, которые получаются при расчете их по уравнениям, обобщающим экспериментальные данные по гидродинамической структуре потока на холодных моделях. Полученные выводы согласуются также с аналогичным сравнением параметров математических моделей массопередачи в перекрестном токе и свидетельствуют о том, что используемые в настоящее время расчетные зависимости для коэффициентов турбулентной диффузии [c.211]

    Между коэффициентами массопередачи и высотой единицы переноса (ВЭП) имеется непосредственная связь (см. гл. 15). Поэтому анализ кинетики абсорбции может быть проведен аналогично на основе ВЭП. Частные зависимости для определения р или Р для определения коэффициентов массопередачи и будут рассмотрены ниже (см. разд. 16.7). [c.52]

    Пограничный слой между двумя фазами — область резкого изменения концентрации распределяемого вещества. Согласно одной из наиболее ранних теорий массопередачи, теории Нернста— Льюиса — Уитмена, на границе двух несмешивающихся фаз при их относительном движении образуются две неподвижные пленки, служащие основным источником сопротивления массопередаче. Массопередача в указанных пленках осуществляется вследствие квазистационарной молекулярной диффузии, причем время установления равновесия на границе раздела фаз практически равно нулю. [c.197]

    Таким образом, все определяющие матрицы в исходных уравнениях многокомпонентной массопередачи могут быть приведены к диагональному виду с элементами, имеющими только положительные и вещественные значения. Это весьма важное обстоятельство, как будет показано далее в гл. 5, позволяет использовать накопленный опыт изучения эффективности массопередачи в бинарных смесях для расчета эффективности массопередачи в многокомпонентных смесях. [c.74]

    При рассмотрении эффективности многокомпонентной массопередачи в перекрестном токе в качестве математической модели, связывающей кинетику массопередачи с гидродинамической структурой потоков, воспользуемся моделью, основанной на непосредственном применении функции распределения времени пребывания частиц в потоке [36, 37], в дальнейшем условно называемой моделью функции распределения. Применение указанной модели для изучения эффективности массопередачи в перекрестном токе в многокомпонентных смесях обеспечивает наиболее простое математическое описание процесса не только при заданной степени продольного перемешивания потоков, но и в условиях любой сложной гидродинамической обстановки на контактном устройстве и в аппарате, [c.254]


    Хигби рассмотрел случай, в котором массопередача осуществляется турбулентными вихрями из ядра одного потока к границе раздела фаз. Дальнейший переход компонента от границы в ядро потока другой жидкости идет за счет кратковременных периодов нестационарной молекулярной диффузии. Средняя скорость массопередачи зависит от времени существования вихря на поверхности раздела и полного количества диффундирующего компонента. [c.145]

    Процессы массопередачи в аппаратах пленочного типа изучались многими исследователями в основном на маловязких системах в условиях испарения чистых жидкостей, абсорбции и десорбции различных газов или в условиях дистилляции и ректификации. Большинство исследователей выражают массопередачу в газовой фазе в пленочном аппарате через коэффициент массоотдачи для газовой фазы  [c.140]

    Большинство авторов, изучавших массопередачу в капле, не проводили сопоставления экспериментальных данных с конкретными физическими моделями массопередачи, а проводили обычную критериальную обработку [1, 81]. Таким образом, до 1 едав-него времени отсутствовали экспериментальные данные, достаточно строго подтверждающие или отрицающие применимость той или иной физической модели для расчета коэффициентов массопередачи через сферическую границу раздела фаз. О применимости моделей массопередачи можно было судить лишь по косвенным качественным данным. Так авторы [50, 82, 83] пришли к выводу, что коэффициент массопередачи в случае, когда массопередача лимитируется сопротивлением сплошной фазы, зависит от скорости диспергированной фазы. Гриффит [81] нашел, что при этом существует зависимость коэффициента массопередачи от отношения вязкостей фаз. Кольдербенк [84] установил, что при массопередаче в сплошной фазе коэффициент массопередачи зависит от величины капель. При этом различные авторы зачастую делали диаметрально противоположные выводы по результатам своих исследований. Так Астерит [50] приходит к выводу об отсутствии зависимости коэффициента массопередачи в сплошной фазе от скорости движения сплошной фазы, а Смит и Бекман [85], наоборот, находят, что интенсивность процесса массопередачи пропорциональна отношению скоростей фаз. Каулсон и Скиннер [86] пришли к выводу о пропорциональности интенсивности массопередачи в сплошной фазе числу Рейнольдса, а Лайт и Пасинг [87] к выводу, что зависимость числа Нуссельта от Рейнольдса имеет вид  [c.105]

    Наличие поверхностно-активных веществ (ПАВ) значительно снижает скорость массопередачи. Так, Менсинг и Шугерл [80] показали, что уже сравнительно низкие концентрации ПАВ затормаживают циркуляционное движение внутри капель. Дальнейшее увеличение концентрации ПАВ приводит к полной экранизации поверхности контакта. В этом случае скорость массопередачи определяется диффузионным сопротивлением пленки ПАВ, и экспериментальные данные теряют всякую ценность. Поэтому при проведении эксперимента следует остерегаться использовать резиновые пробки, шланги, а также различного рода смазки для кранов. [c.216]

    Значительную погрешность в результаты эксперимента вносит массопередача во время образования капель или пузырей. При времени образования капли 2—3 с концевой эффект 4обр может достигнуть 60—70%. Это особенно важно в случае, когда процесс имеет нестационарный характер и скорость массопередачи зависит от начального распределения концентрации, так как при этом практически не удается учесть влияние концевого эффекта и вычислить истинный коэффициент массопередачи. Поэтому опыты должны проводиться таким образом, чтобы время образования капли или пузыря не превышало 0,1 с. [c.216]

    В случае, когда процесс массопередачи лимитируется сопротивлением дисперсной фазы, переход от распылительной колонны к каскаду распылительных колонн — тарельчатой колонне — связан с выбором оптимального расстояния между тарелками. На первый взгляд наиболее выгодным с точки зрения массообмена является минимальное расстояние между тарелками, так как уменьшение времени контакта (расстояние между тарелками) приводит к увеличению среднего значения коэффициента массопередачи. Однако уменьшение расстояния между тарелками выгодно лишь до определенного предела. Дело в том, что в тарельчатой колонне как процесс массопереноса, так и химическая реакция происходят не во всем объеме между тарелками. Диспергирование на каждой из тарелок осуществляется нод действием разности удельных весов фаз, что требует наличия на каждой тарелке слоя скоагулировавшейся дисперсной фазы. Объем, занимаемый скоагулировавшейся дисперсной фазой, не принимает участия в процессе массопередачи и слабо участвует в химическом взаимодействии. При этом слой диспергируемой жидкости [c.257]

    Для средне- и плохорастворимых газов, т. е. при Ма <0,5, повышение Ks с ростом менее значительно, чем для хорошорастворимых газов, хотя в большинстве случаев зависимость Kg от описывается линейными уравнениями (III.11). Влияние скорости газа на коэффициенты массопередачи газов разной растворимости исследовано [265] в лабораторной модели [А , = 40 мм = = 2,7 м /(м -ч)] при скоростях газа = 0,5 1,6 м/с, т. е. при условиях барботажного режима и перехода к пенному режиму. Авторы [265] наблюдали при повышении появление ячеистой пены, затем ее разрушение (с одновременным уменьшением Н и ПКФ) и возникновение взвешенного слоя подвижной нены. Тем не менее коэффициенты массопередачи Ks хорошо- и среднерастворимых газов непрерывно и линейно возрастали с повышением скорости газа (рис. III.2). Лишь в хемосорбционном процессе поглощения кислорода раствором сульфита натрия в присутствии ионов меди в качестве катализатора значение K s уменьшалось с ростом w . Следует отметить, что в опытах, результаты которых приведены на рис. III.2, в отличие от опытов, отраженных на рис. III.1, высота газожидкостного сдоя изменялась с ростом скорости газа. [c.132]

    Особенностью метода расчета с построением кинетической кривой является необходимость наличия уравнений для определения численных значений коэффициентов массопередачи. Метод этот учитывает кинетику процесса и siaляeт я одним нз наиболее точных способов расчета тарельчатых аппаратов. Широкое применение его ограничивается лишь недостаточностью экспериментальных данных [Х-1,9]. Прн нользоваиии этим методом коэффициент массопередачи, например Кх/, относится к 1 м" рабочей площади тарелки. [c.676]

    В процессах экстракции происходит массопередача компонентов раствора из дисперсной фазы в дисперсионную среду и наоборот. Так же, как при теплопередаче, удобно считать, что сопротивление массопередаче сконцентрировано в тонкой пленке на поверхности раздела фаз. Можно также предположить, что концентрации компонентов раствора в каждой фазе у поверхности раздела близки к равновесным. Эти предположения легли в основу двухпленочной теории массопередачи Уитмана [211. [c.173]

    По значениям К и средней движущей силы из основного уравнения массопередачи (Х,46) или (Х,46а) можно найти значение F. Однако этот способ расчета применим лишь тогда, когда поверхность F геометрически определима. В противном случае рабочий объем V может быть рассчитан по Kv и средней движущей силе или по значению ВЕП и числу единиц переноса. Последние два способа расчета принципиально не отличаются друг от друга каждый из них основан, по существу, на использовании модифицированного уравнения массопередачи с целью избежать введения в расчет неизвестного (или трудно определимого) значения удельной но-Еерхиости контакта фаз а м м ). [c.417]

    Массопередача при экстрагировании. Физическая сущность процесса экстрагирования состоит в переходе распределяемого между фазами вещества из одной жидкой фазы в другуго. Поэтому эффективност , работы экстракционных аппаратов определяется скоростью массопередачин может быть выражена уравнениями массопередачи, которые были приведены в главе X. [c.626]

    Процусс ректификации осуществляется в условиях контакта двух фаз - паровой и жидкой. При отсутствии равновесия между фазами происходит переход вещества из одной фазы в другую -массопередача. Массопередача является сложным процессом,состоящим из переноса вещества в каждой из фаз я переноса вещества через границу раздела фаз. [c.28]

    Недостатки такой модели легко видны, даже если принять положение об обновлении поверхности, особенно при отсутствии поверхностного сопротивления. В этом случае можно принять, что на границе раздела фаз существует равновесие концентраций- и всех сил, действующих на поверхности раздела фаз, а также постоянство температуры. Одна из упомянутых сил, а именно межфазное натяжение, в определенной степени характеризует межфазную границу. Если на поверхностное натяжение влияет процесс массопередачи, равновесие сил будет нарушено и в результате возникает движение на межфазной поверхности. Такое движение, называедюе далее спонтанной межфазной конвекцией, передается к прилегающим слоям, что в свою очередь оказывает влияние на скорость массопередачи. В этом случае число Рейнольдса в фазе не определяет пщродинами-ческих условий в слоях, прилегающих к поверхности. Соответственно нарушается корреляция, выражаемая уравнением (1). Это утверждение справедливо по отношению к большинству зависимостей, предложенных для экстракции в системе жидкость — жидкость. Обычно такие корреляции оправдываются только в узком интервале изменяемых параметров п зависят не только от размера и типа аппарата, но также и от системы. [c.205]

    Вместе с тем следует отметить, что в практических условиях растворы нередко содержат ПАВ, которые, адсорбируясь на каплях, тормозят циркуляцию в них жидкости. Тогда капли движутся как жесткие сферы, массопередача замедляется и становится нестационарной. Если учесть, что ускорение массопередачи по Кронигу — Бринку эквивалентно увеличению коэффициента диффузии всего лишь в 2,24 раза [134], тогда как коэффициенты диффузии в жидкостях часто известны с точностью только до порядка, становится ясным, что замедление массопередачи в присутствии ПАВ нетрудно принять за подтверждение уравнений Кронига. [c.351]

    Джеффрис, Дженсон и Майлз [35] вывели уравнение, связывающее основные параметры процесса в колонне, с высотой единицы переноса или высотой теоретической ступени. Анализ основан на рассдадтрении массопередачи с одновременной химической реакцией при равных скоростях стадий. Метод, разработанный для этой системы, должен найти более широкое применение. Результаты показывают, что процесс контролируется массопередачей. Однако, полученные значения ВЕП намного меньше, чем следовало бы ожидать для распылительной колонны, применяемой в обычном экстракционном процессе. Возможно, это объясняется, хотя бы частично, протеканием химической реакции. В результате движущая сила массопередачи не достигает максимума до тех пор, пока поток не поднимется на определенную высоту в колонне. В нижней части колонны процесс массопередачи осложняется химической реакцией. [c.373]

    Рассмотрим основные уравнения масоотдачи и массопередачи. При отсутствии равновесия между фазами происходит перенос вещества из одной фазы в другую этот процесс называюг массопередачей. Массопередача является сложным процессом, состояш 1м из процессов перенося вещества в пределах каждой из фаз (массоотдача) и переноса вещества через границу раздела фаз. Обычно считают, что сопротивление переходу вещества на границе фаз отсутствует. Такое предположение равносильно допущению о существовании в каждый момент времени равновесия у поверхности соприкосновения фаз. [c.243]

    Таким образом, достаточно обоснованный расчет коэффищ1ентов массопередачи в системе капля — сплошная среда возможен лишь для неосциллирующих капель, которые ведут себя подобно твердым сферам, либо для неосциллируюи91х капель с полной внутренней циркуляцией. Осцилляция капель и межфазовая турбулентность значительно увеличивают коэффициенты массопередачи, причем степень увеличения последних трудно поддается учету. [c.308]

    При известном распределении коэффициента турбулентной диффузии в жидкости 1)т вблизи границы раздела фаз можно рекомендовать альтернативный вариант учета влияния турбулентности на скорость массопередачи с химической реакцией (разд. 1.4). Подобное направление развито М. X. Кишиневским и А. Ф. Туришевым [18, 61], а за рубежом — О. Сенделлом с сотрудниками [19—21]. Последние разработали метод расчета массопередачи с необратимой химической реакцией первого и второго порядков с учетом коэффициента турбулентной диффузии /)т. [c.46]

    Представляет практический интерес сопоставление скорости хемосорбции кислых компонентов природного газа различными хемосорбентами (рис. 3.5). Кривая на рис. 3.5, а проведена в предположении, что в жидкой фазе протекает мгновенная реакция H2S с хемосорбентом и, следовательно, отношение скоростей хемосорбции определяется лишь разностью коэффициентов диффузии МЭА и ДЭА в растворе. Видно, что скорости массопередачи при поглошении H2S растворами МЭА и ДЭА могут различаться не более чем в 1,5 раза, что согласуется с опытными данными. В промышленных условиях это различие меньше, что объясняется существенной долей сопротивления массопередаче в газовой фазе. В то же время, отношение скоростей хемосорбции СО2 растворами МЭА и ДЭА весьма заметно (рис. 3.6, б) и в области протекания реакции псевдопер-вого порядка определяется различием константы скорости реакции и коэффициента молекулярной диффузии. Результаты расчета и опытные данные свидетельствуют о возможности повышения селективности извлечения H2S из газа, содержащего СО2, при использовании в качестве хемосорбента ДЭА. [c.91]

    Теоретический анализ, выполненный В. В. Дильманом и Л. М. Рабиновичем [168], подтвердил возможность интенсификации физической массопередачи при ламинарном течении вертикальной пленки жидкости, если в жидкость добавляют растворимые ПАВ при этом конвективная диффузия и растворение ПАВ определяют условия поверхностной конвекции. При указанных условиях и установлении предельной толщины пленки по длине аппарата добавление ПАВ позволяет увеличить поверхностную скорость пленки на 33%, а диффузионный поток передаваемого вещества — на 15%- Однако, если ПАВ является нерастворимым и диффундирует только на поверхности пленки, то скорость массопередачи, как теоретически показано в работе [169], может увеличиться или уменьшиться в зависимости от величины начальной толщины пленки. [c.124]

    В первом приближении влияние стефанова потока на значения коэффициентов массопередачи может быть учтено путем затаены в критериях ЗН и 5с истинных коэффициентов бинарной диффузии на эффективные коэффициенты по уравнениям (3.37) и (3.38). Экспериментальная проверка возможности такой корректировки критериальных уравнений массопередачи показывает вполне удовлетворительные результаты [55, 56]. [c.97]

    Для окончательного формирования расчетных уравнений, описывающих массопередачу в паровой и жидкой фазах при ректификации, было проведено 20 серий опытов [204], в которых варьировались все основные параметры, способные влиять [в соответствии с уравнениями (П.47) и (II.50)] на массопередачу в обеих фазах. Так, значение Д изменялось в пределах от 1 до 5 мм, высота колонны (ротора)—от 0,125 до 1,165 м, окружная скорость ротора — от 1,75 до 9 -м/с, число Та — от 150 до 71 0, число Ке. - -от 11 до 130, число Reэy — от 1060 до 9250. Опыты проводились на смесях четыреххлористый углерод — бензол ацетон — бензол н-гексан— бензол четыреххлористый углерод — циклогексан. [c.98]

    Коэффициенты теплопередачи Кт и массопередачи Яз явля- ются функциями многих независимых переменных (гидродинамических, физических и химических параметров процесса). Знание этих коэффициентов необходимо для расчета аппарата или анализа его работы. Определяемыми критериями в уравнениях, описывающих тепло- и массопередачу в пенном слое, приняты критерии Маргулиса Ма и Мам- [c.63]


Смотреть страницы где упоминается термин Массопередача массопередачи: [c.184]    [c.195]    [c.419]    [c.175]    [c.25]    [c.243]    [c.25]    [c.25]    [c.260]    [c.93]   
Абсорбция газов (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АДеДбД8й,ЛажГйдедддвдйд, б.М.ОдавсШ.Исследование массопередачи в неадиабатической ректификационной колонне

Абсорбер коэффициент массопередачи

Абсорбер скорость массопередачи

Абсорбция коэффициенты масоотдачи и массопередачи

Абсорбция массопередача газов

Абсорбция массопередача движущая сила

Абсорбция массопередача материальный баланс

Абсорбция массопередача общие сведения

Абсорбция массопередача поверхность

Абсорбция массопередачи коэффициент

Абсорбция скорость массопередачи

Абсорбция сопротивление массопередаче между фазами

Абсорбция сопротивления массопередаче

Абсорбция эффективные коэффициенты массопередачи

Адамара Рыбчинского аддитивности сопротивлений массопередаче

Адамара Рыбчинского коэффициентов массопередач

Адамара Рыбчинского о массопередаче в сферическую

Адамара массопередачи модифицированное

Адсорбенты зона массопередачи

Адсорбер по общему уравнению массопередачи

Адсорбция влияние сопротивления массопередаче между фазами

Адсорбция массопередача

Адсорбция массопередача йЭ движущейся фазы

Активность, градиенты и массопередача

Аммиак коэффициент массопередачи, расчет

Анализ процессов массопередачи на основе представлений о межфазной турбулентности

Аналитические коэффициенты массопередачи

Аналогия между массопередачей, теплопередачей и гидравлическим сопротивлением

Аналогия тепло- и массопередачи

Аппараты для проведения процессов массопередачи, их характеристика, анализ работы и расчет Аппараты с фиксированной поверхностью фазового контакта

Аппараты для процессов массопередачи Классификация аппаратов

Барботажные аппараты коэффициенты массопередачи

Барботажные колонны массопередача

Барботажный куб, массопередача при

Барботажный куб, массопередача при дистилляции

Барботажный слой массопередача, влияние ультразвука и вибраций

Берля массопередача

Бернулли массопередачи

Броунштейн, А. С. Железняк. Массопередача в капле, сопровождаемая быстропротекающей химической реакцией

Броунштейн, А. С. Железняк. О пленочной теории массопередачи

Броунштейн, Г. А. Фишбейн. Некоторые новые результаты по исследованию нестационарной массопередачи в единичную сферическую каплю

Васенев, А. Ф. Галеев, А. И. Гурьянов. Исследование массопередачи и влияние пульсации на ее интенсивность в пульсационносмесительном контакторе

Вентури массопередача

Вибрации, влияние на массопередачу

Влияние массопередачи на гетерогенные реакции

Влияние межтарельчатого уноса жидкости на эффективность массопередачи

Влияние направления массопередачи

Влияние неравномерного продольного перемешивания жидкости на эффективность массопередачи

Влияние обратимости химической реакции на скорость массопередачи

Влияние различных факторов на коэффициенты массоотдачи и массопередачи

Влияние секционирования на массопередачу и продольное перемешивание

Влияние сопротивления массопередаче между газовой (жидкой) и твердой фазами

Влияние тепло- и массообмена между фазами на кинетику массопередачи

Внешняя массопередача в некоторых конкретных процессах

Волков, С.А.Мельникова. Кинетика массопередачи при восстановлении амальгамой натрия в колонке с турбулентным потоком

Выражение движущей силы массопередачи через число теоретиче ских тарелок

Выражение движущей силы массопередачи через число теоретических тарелок

Выражение движущей силы процесса массопередачи через число единиц переноса и кинетики процесса через высоту единицы пере носа (ВЕП)

Выражение движущей силы процесса массопередачи через число единиц переноса и кинетики процесса через высоту единицы переноса (ВЕП)

Выражение движущей силы процесса через разность концентраций и кинетики процесса через коэффициенты массопередачи

Высота единицы массопередачи

Высота массопередачи

ГИДРОДИНАМИКА И МАССОПЕРЕДАЧА В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ Тематический план

Генри массоотдачи, массопередачи

Генри массопередачи

Генри массопередачи абсорберов

Гидравлическое сопротивление коэффициенты массопередач

Гидравлическое сопротивление тарелок диффузионная и секционная модели, эффективность массопередачи

Гидродинамические основы процессов массопередачи

Гидродинамические основы процессов массопередачи Гидродинамика однофазных потоков

Глава 111. Кинетика массопередачи в пенном слое

Д Лукин, П. Г. Романков, А. М. Берестовой. Исследование процесса массопередачи в каскаде смесительно-отстойных экстракторов с центробежным разделением фаз

ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ Теория процессе массопередачи j 119. Общие сведения о диффузионных процессах

Давление влияние на массоотдачу и массопередачу

Данквертса механизма массопередачи

Данные по массопередаче для некоторых систем

Дарси—Вейсбаха массопередачи

Движущая сила массопередачи

Движущая сила массопередачи аналитический метод расчета

Движущая сила массопередачи выражение в виде разности относительных составов

Движущая сила массопередачи определение графическим интегрированием

Движущая сила массопередачи при десорбции

Движущая сила массопередачи среднеарифметическое значение

Движущая сила массопередачи среднелогарифмическое значени

Движущая сила массопередачи средняя

Движущая сила массопередачи химической реакцией

Десорбция коэффициенты массоотдачи и массопередачи

Детерминированный и стохастический подходы к описанию массопередачи

Диаграмма массопередачи

Динамика массопередачи

Динамический метод определения коэффициента массопередачи

Дисковые колонны массопередача

Дистилляция и массопередача

Дистилляция мисцеллы, массопередача

Дистилляция сопротивление массопередаче

Диффузия влияние на массопередачу

Диффузия массопередачи коэффициент

Длина зоны массопередачи

Единицы массопередачи

Ефимов. Коэффициенты массопередачи при адсорбции стационарным и падающим слоем адсорбента

Железняк. Механизм массопередачи в колоннах с перфорированными тарелками при наличии пульсации

Зависимость массопередачи

Законы массопередачи

Зона массопередачи

Зона хроматографическая вклад массопередачи

Иванов, Ю А. Козак. Противоточная дефеноляция подсмольной воды бутилацетатом и вопрос массопередачи

Изучение массопередачи

Ионный обмен сопротивление массопередаче между фазами

Использование закона затухания турбулентных пульсаций для учета влияния турбулентности на скорость массопередачи с химической реакцией

Исследование кинетики массопередачи на системе пар(газ) - жидкость

Исследование массопередачи в неадиабатической ректификационной колонне

К- Викторов, И. Н. Таганов. Об одном методе приближенной оптимизации процессов массопередачи

КРЭ капающий ртутный электрод массопередача

Кажущийся коэффициент массопередачи

Капли единичные, влияние массопередачи

Капли колебания, влияние на массопередач

Кармана—Козени массопередачи

Карпачева, С. Ф. Медведев, Е. П. Родионов, Киселева. Массопередача при экстракции и реэкстракции уранилнитрата в насадочных колоннах

Кафарова кинетики массопередачи

Кибернетика массопередачи

Кинетика массопередачи

Кинетика массопередачи в модели проницания

Кинетика массопередачи в объеме

Кинетика массопередачи в системе газ — жидкость

Кинетика массопередачи влияние химических реакций

Кинетика массопередачи граничные условия

Кинетика массопередачи изотопный обмен меди и кобальта

Кинетика массопередачи исследование

Кинетика массопередачи исходные уравнения

Кинетика массопередачи метод решения уравнени

Кинетика массопередачи на начальном участке

Кинетика массопередачи область быстрой реакции

Кинетика массопередачи постановка задачи

Кинетика массопередачи при малом времени контакта

Кинетика массопередачи с необратимой реакцией

Кинетика массопередачи с обратимой реакцией

Кинетика массопередачи с параллельными реакциями

Кинетика массопередачи с последовательно-параллельными

Кинетика массопередачи с последовательно-параллельными химическими реакциями

Кинетика массопередачи с химической реакцией в жидкой

Кинетика массопередачи с химической реакцией в жидкой фазе

Кинетика массопередачи со сложными реакциями

Кинетика массопередачи со сложными химическими реакциями в жидкой фазе

Кинетика массопередачи уравнение для расчета коэффициента ускорения массопередачи

Кинетика массопередачи физико-химические параметры

Кинетика массопередачи химическими реакциями

Кинетика межфазного переноса. Теории массопередачи

Кинетика процессов массопередачи

Кинетика экстракции массопередача

Клаузиуса-Клапейрона массопередачи

Коалесценция влияние направления массопередачи

Коалесценция на массопередачу

Колонки сопротивление массопередаче в газе

Колонна абсорбционные, расчет скорость массопередачи, уравнение

Колонны абсорбционные массопередача

Колонны коэффициент массопередачи

Колонны массопередача в газовой фазе

Колонны непрерывного действия. Колонны периодического действия Графический метод определения числа тарелок на основе общих уравнений массопередачи Определение числа тарелок ректификационных колонн для разделения многокомпонентных смесей

Колонны с турбулизаторами, коэффициент массопередачи

Кольборна массопередачи

Комаровский и Г. Ф. Миронова. Массопередача в ступенчато-противоточных аппаратах со взвешенным слоем ионита

Конвективные ячейки при массопередаче ПАВ

Конвекция в массопередаче

Конвекция поверхностная скорость массопередачи без химической реакции

Конденсация смеси двух паров и массопередач

Константы фазового равновесия средние значения при массопередаче

Концентрация компонента, влияние на массоотдачу и массопередачу

Концентрация реагента коэффициент массопередачи

Кориолиса массопередачи

Коррозия массопередачи

Коэффициен массопередачи

Коэффициент массопередачи

Коэффициент массопередачи абсорбционная емкость

Коэффициент массопередачи барботажной тарелки

Коэффициент массопередачи в насадочных скрубберах

Коэффициент массопередачи в промышленных

Коэффициент массопередачи в скруббере с конфузорным подводом газов

Коэффициент массопередачи взаимодействие

Коэффициент массопередачи вихревой трубы

Коэффициент массопередачи гидрирование и гидролиз

Коэффициент массопередачи двуокиси углерода

Коэффициент массопередачи екинг метана

Коэффициент массопередачи жидкости

Коэффициент массопередачи колпачковой тарелки

Коэффициент массопередачи конверсия

Коэффициент массопередачи коэффициент Генри для растворов

Коэффициент массопередачи коэффициент фазового равновесия

Коэффициент массопередачи крекинг

Коэффициент массопередачи окиси углерода в азото-водородной

Коэффициент массопередачи плияние диаметра абсорбера

Коэффициент массопередачи поглощение окисью цинка

Коэффициент массопередачи под давлением

Коэффициент массопередачи получение

Коэффициент массопередачи при десорбции поташных растворов

Коэффициент массопередачи при осушке

Коэффициент массопередачи приготовление

Коэффициент массопередачи растворимость

Коэффициент массопередачи смеси

Коэффициент массопередачи состав

Коэффициент массопередачи танол

Коэффициент массопередачи термоокислительный пиролиз

Коэффициент массопередачи этилмеркаптана

Коэффициент массопередачи эффект Ранка

Коэффициент массопереноса Массопередачи

Коэффициент эффективности массопередачи

Коэффициенты конвективной массопередачи

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи в мембранных процессах

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи в твердой фазе

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи внутренней

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи во внешней фазе

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи и коэффициент теплопередачи

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи и твердым телом

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи между жидкостью газом, паром

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи объемные

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи при абсорбции

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи при кристаллизации

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи при ректификации

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи при хемосорбции

Коэффициенты массоотдачи и массопередачи размерность

Коэффициенты массоотдачи массопередачи

Коэффициенты массоотдачи определение по коэффициентам массопередачи

Коэффициенты массопередачи барботажных

Коэффициенты массопередачи влияние различных факторов

Коэффициенты массопередачи для градирен

Коэффициенты массопередачи и высота колонны

Коэффициенты массопередачи и единицы переноса

Коэффициенты массопередачи и коэффициенты массоотдачи

Коэффициенты массопередачи и фазовые сопротивления

Коэффициенты массопередачи объемные и поверхностные

Коэффициенты массопередачи переменные

Коэффициенты массопередачи с непрерывным отводом тепла

Коэффициенты трения, тепло- и массопередачи в многокомпонентных системах

Коэффициенты трения, тепло- и массопередачи при больших скоростях массообмена. Пленочная теория

Коэффициенты трения, тепло- и массопередачи при больших скоростях массообмена. Теория пограничного слоя

Коэффициенты трения, тепло- и массопередачи при больших скоростях массообмена. Теория проницания

Коэффнциент массопередачи

Крилов. Массопередача на движущуюся каплю, осложненная химической реакцией

Кристаллизация из растворов и коэффициенты массопередачи

Критерии подобия процессов массопередачи в однофазном потоке

Кричевского массопередачи

Кронига Бринка массопередачи, приближенные

Кронига и Бринка массопередачи, дифференциальны

Ламинарный поток Массопередача

Лангмюра массопередачи

Лангмюра тепло и массопередачи, кинетические

Лапласа массопередачи

Лапласа массопередачи в кожухотрубчатом

Ленгмюра массопередачи

Линии уровня Массопередачи процессы

Локальная и общая эффективность массопередачи

Локальная эффективность массопередачи

Лурги массопередача

Льюиса массопередачи

Льюиса массопередачи, критериальные

Лэнгмюра массопередачи

МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ Глава одиннадцатая Массопередача Общие сведения о массообменных процессах

МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ Основы массопередачи

МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ Теория процессов массопередачи Общие сведения о массообмениых процессах

МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ Теория процессов массопередачи Общие сведения о массообменных процессах

МАССОПЕРЕДАЧА Введение в массопередачу

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИДРОДИНАМИКИ И КИНЕТИКИ МАССОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПАР - ЖИДКОСТЬ

Малюсов. Массопередача в роторной пленочной колонне

Маргулеса массопередачи

Массообмен коэффициент массопередачи

Массообмен перенос массы массопередачи внутри пузыря

Массоотдача и массопередача

Массоотдача и массопередача массоотдачи и массопередачи

Массоотдача и массопередача скорость при сушке

Массоотдача и массопередача уравнения

Массоотдача и массопередача фактор

Массопередача

Массопередача

Массопередача (общие условия)

Массопередача -в аппаратах пленочного типа при дистилляции с водяным паром

Массопередача в абсорберах барботажных

Массопередача в адсорбционных

Массопередача в адсорбционных процессах

Массопередача в адсорбционных процессах. Диффузия

Массопередача в аппаратах

Массопередача в аппаратах пленочного тип

Массопередача в бинарных смесях в условиях продольной турбулентной диффузии

Массопередача в бинарных смесях с учетом продольного перемешивания потоков

Массопередача в газовой фазе

Массопередача в газовой фазе для режима с вихрями Тейлора

Массопередача в газовой фазе уравнения

Массопередача в гетерогенном катализе. Селективность гетерогенной реакции. Науглероживание и регенерация твердых катализаторов

Массопередача в гомогенных реакциях

Массопередача в двухфазных системах с химической реакцией

Массопередача в диспергированной фазе

Массопередача в дисперсной фазе

Массопередача в жидкой фазе

Массопередача в капиллярных колонках

Массопередача в кипящем слое

Массопередача в колоннах с лопастным ротором

Массопередача в колонне с неупорядоченной насадкой

Массопередача в колонне с ротором типа ерш

Массопередача в многокомпонентных паро-жидкостных системах

Массопередача в многокомпонентных системах

Массопередача в многокомпонентных смесях с учетом влияния структуры потоков

Массопередача в многокомпонентных смесях с учетом продольного перемешивания потоков

Массопередача в насадочных колоннах

Массопередача в неподвижном слое

Массопередача в перекрестном токе

Массопередача в перемешиваемых системах

Массопередача в период образования капли

Массопередача в полых абсорберах

Массопередача в порах

Массопередача в противотоке и прямотоке

Массопередача в процессе ректификации

Массопередача в реакторах с трехфазным слоем

Массопередача в режиме идеального вытеснения

Массопередача в системах газ жидкост

Массопередача в системах жидкость - пар (газ) и жидкость - жидкость

Массопередача в системах с твердой фазой

Массопередача в системе жидкость — жидкость

Массопередача в ситовой хроматографии

Массопередача в скоростных прямоточных абсорберах

Массопередача в случае соизмеримых сопротивлений в обеих фаМетоды расчета эффективности противоточных колонн

Массопередача в сплошной фазе

Массопередача в стесненном потоке

Массопередача в сферической капле (случай лимитирующего сопротивления дисперсной фазы)

Массопередача в тарельчатых десорберах

Массопередача в трубе Вентури

Массопередача в условиях процесса ректификации

Массопередача в химическом реакторе с неподвижным

Массопередача в экстракторах

Массопередача в экстракторах насадочных

Массопередача в экстракторах распылительных

Массопередача в экстракторах роторных

Массопередача в экстракторах ситчатых

Массопередача в экстракторах смесительно-отстойных

Массопередача в экстракционных аппаратах

Массопередача взаимодействие капель

Массопередача вклад в ВЭТТ

Массопередача влияние колебаний

Массопередача внешний контроль

Массопередача внешняя

Массопередача внутренний контроль

Массопередача внутренняя

Массопередача внутри капель

Массопередача во время образования капель

Массопередача во время отрыва капель

Массопередача во вторичных каплях

Массопередача газовых пузырей

Массопередача гетерогенном катализе

Массопередача гидродинамические основы

Массопередача далее

Массопередача движущая сила процесса

Массопередача движущая снла

Массопередача диаграмма фазового равновеси

Массопередача дифференциальные уравнения

Массопередача диффузионное сопротивление

Массопередача диффузионный режим

Массопередача диффузия сопротивление

Массопередача жидкость жидкост

Массопередача жидкостями

Массопередача зависимость от объемной скорост

Массопередача законы массообмена

Массопередача и баланс для процессов класса

Массопередача и гидродинамические режимы движения газа и жидкости

Массопередача и гидродинамические структуры потоков

Массопередача и кинетика сорбции — десорбции

Массопередача и рассеяние осевое частиц

Массопередача и реакция

Массопередача и тепловые эффекты в аппаратах

Массопередача и теплопередача в кипящем слое

Массопередача и турбулентность,

Массопередача интегральные характеристик

Массопередача интенсивность

Массопередача к внешней поверхности

Массопередача к внешней поверхности гранул

Массопередача к внешней поверхности гранул катализатора

Массопередача к одиночной сфере при медленном движении в жидкост

Массопередача к пузырям и взвешенным частицам катализатора ИЗ Массопередача от газовых пузырей

Массопередача кажущаяся

Массопередача как лимитирующая стадия процесса. Мгновенная химическая реакция

Массопередача катализатора

Массопередача кислорода

Массопередача кислорода в жидкость при единичном акте барботажа

Массопередача кислорода к микроорганизмам

Массопередача конвективна

Массопередача контактная

Массопередача коэффициент трения

Массопередача коэффициент, уравнения

Массопередача критериальные уравнения

Массопередача критерии подобия

Массопередача локальная

Массопередача массообменные процессы

Массопередача массоперенос

Массопередача математическое описание

Массопередача материальный баланс

Массопередача между двумя несмешиваемыми

Массопередача между фазами

Массопередача межфазовый барьер

Массопередача метанола

Массопередача метод оценки, корреляционны

Массопередача методы выражения движущей

Массопередача механизм и далее

Массопередача многокомпонентная

Массопередача модель Данквертса

Массопередача на входе в колонну дисперсной фазы. Концевые эффекты

Массопередача на дробление капель

Массопередача на колпачковых тарелках

Массопередача на межфазной границе и вблизи

Массопередача на тарелках провального тип

Массопередача направление

Массопередача насадочных

Массопередача нестационарная математическая модель

Массопередача носителем

Массопередача общий

Массопередача описание

Массопередача осмотическая

Массопередача от газа к гранулам катализатор

Массопередача от капель с циркуляцией

Массопередача перемешивания

Массопередача пластинами

Массопередача пленочных

Массопередача по Мэрфри

Массопередача подобие процессов

Массопередача полых

Массопередача при абсорбции

Массопередача при больших потоках вещества и высоких концентрациях

Массопередача при гетерофазных реакциях

Массопередача при дистилляции мисцеллы распылением

Массопередача при естественной конвекции

Массопередача при каплеобразовании

Массопередача при конденсации пара в трубе

Массопередача при конденсации смеси двух паро

Массопередача при ламинарном движении

Массопередача при наличии продольного перемешивания

Массопередача при наличии химической реакции

Массопередача при неизотермическом процесс

Массопередача при неполном перемешивании пара и жидкости по высоте барботажного слоя

Массопередача при неравномерном распределении потоков по контактному устройству

Массопередача при одновременном протекании теплопередачи

Массопередача при одновременном протекании химической реакции

Массопередача при одновременном теплообмен

Массопередача при отсутствии перемешивания пара в сепарационном пространстве

Массопередача при отсутствии химической реакции

Массопередача при различных условиях взаимодействия фаз и гидродинамических структурах потоков

Массопередача при распылении жидкости форсунками

Массопередача при реакции в жидкости

Массопередача при ректификации

Массопередача при рециркуляции жидкости

Массопередача при соизмеримых сопротивлениях в фазах

Массопередача при турбулентном движении

Массопередача при турбулентном течении в гладких трубах

Массопередача при условии внутреннего контроля

Массопередача при экстракции в насадочных колоннах

Массопередача при экстракции в распылительных и насадочных колоннах

Массопередача при, диффузии

Массопередача приближенные модели

Массопередача псевдоожиженным

Массопередача пузырям и взвешенным частичкам катализатора

Массопередача пульсаций

Массопередача пульсационных

Массопередача рабочая линия процесса

Массопередача равновесие фаз

Массопередача распылительных

Массопередача расчет процессов

Массопередача реверсивная

Массопередача редиспергирования капли

Массопередача роторно-дисковых

Массопередача с объемными реакциями при перемешивании в фазах

Массопередача с поверхностными реакциями

Массопередача с поверхностными реакциями при перемешивании в фазах

Массопередача с помощью данных о размерах реактора

Массопередача с твердой фазой

Массопередача с участием пористой твердой фазы

Массопередача с участием твердой фазы

Массопередача с химическими реакциями в фазах

Массопередача с химической реакцией

Массопередача с химической реакцией адсорбция газов

Массопередача с химической реакцией в жидкой фазе

Массопередача с химической реакцией взаимодействие капель

Массопередача с химической реакцией влияние коалесценции и редиспергирования

Массопередача с химической реакцией влияние турбулентности

Массопередача с химической реакцией диффузионное и химическое сопротивление

Массопередача с химической реакцией закономерности

Массопередача с химической реакцией коэффициент

Массопередача с химической реакцией математическое описание

Массопередача с химической реакцией нестабильность поверхности

Массопередача с химической реакцией нулевого порядка

Массопередача с химической реакцией с извлечением продуктов

Массопередача с химической реакцией с мгновенной обратимой реакцие

Массопередача с химической реакцией с необратимой реакцией

Массопередача силы и далее

Массопередача ситчатых

Массопередача скоростных прямоточны

Массопередача скорость

Массопередача скорость, расчет

Массопередача скорость, уравнение

Массопередача слоем катализатора

Массопередача соотношение фаз

Массопередача состав фаз

Массопередача стационарная

Массопередача твердое тело жидкость

Массопередача теоретических ступеней контакта

Массопередача теория процессов

Массопередача термическая

Массопередача турбулентном движении между

Массопередача уравнение

Массопередача фазовое равновесие

Массопередача характеристики

Массопередача частный

Массопередача через газовую фазу к поверхности

Массопередача через межфазную поверхность

Массопередача через межфазовую поверхность

Массопередача через мембраны, стимулированная

Массопередача через мембраны, стимулированная носителем

Массопередача через неустойчивую поверхность

Массопередача через неустойчивую поверхность раздела фаз

Массопередача через сферическую границу раздела фаз

Массопередача число единиц переноса

Массопередача эквимолярная

Массопередача эффективность

Массопередача, в неподвижном

Массопередача, в неподвижном псевдоожиженном слоях

Массопередача, сопровождаемая химическими реакциями Хансон

Массопередача, сопровождаемая химической реакцией

Массопередача, сопровождающаяся химической реакцией

Массопередаче через плоскую границу раздела фаз

Массопередачи коэффициенты аммиака

Массопередачи коэффициенты безнасадочных колонн

Массопередачи коэффициенты бензола

Массопередачи коэффициенты бутадиена

Массопередачи коэффициенты в газовой пленке

Массопередачи коэффициенты в жидкостной пленке

Массопередачи коэффициенты двуокиси серы

Массопередачи коэффициенты насадочных колонн

Массопередачи коэффициенты общий

Массопередачи коэффициенты окислов азота

Массопередачи коэффициенты паров воды

Массопередачи коэффициенты пленочных абсорберов

Массопередачи коэффициенты при барботаже

Массопередачи коэффициенты разложение общего на частные

Массопередачи коэффициенты размерность

Массопередачи коэффициенты распиливающих колонн

Массопередачи коэффициенты связь с высотой единичного объема

Массопередачи коэффициенты связь с эквивалентной высотой

Массопередачи коэффициенты серного ангидрида

Массопередачи коэффициенты тарелки

Массопередачи коэффициенты частный

Массопередачи коэффициенты экспериментальное определени

Математические модели массопередача

Математическое описание динамических режимов без учета кинетики массопередачи

Математическое описание структуры потоков — основа построения математических моделей процессов массопередачи

Матрица эффективности массопередачи

Межфазная конвекция массопередача ПАВ

Межфазная на массопередачу

Межфазное натяжение массопередачу

Межфазные явления п коэффициент массопередачи

Мембранные пропессы массопередачи коэффициент

Мембранные процессы массопередачи коэффициент

Мембраны массопередача, стимулированная

Методы выражения движущей силы и кинетики процессов массопередачи

Методы измерения частных коэффициентов массопередачи

Методы определения параметров математических моделей массопередачи в многокомпонентных смесях

Методы определения параметров математических моделей массопередачи при сложной структуре потоков

Методы определения фазовых коэффициентов массопередачи

Методы расчета процессов газоразделения массопередачи

Методы расчета скорости массопередачи и определение высоты противоточных экстракционных колонн Броунштейн. О выборе метода оценки эффективности противоточных экстракционных колонн

Методы решения уравнений массопередачи

Механизм массообменных процессов. Коэффициенты массоотдачи и массопередачи

Механизм массопередачи

Механизм массопередачи в ламинарных и турбулентных потоках

Михайловский. Некоторые положения к определению поверхности массопередачи в процессе ректификации

Многокомпонентная ректификация расчеты по дифференциальным уравнениям массопередачи

Модели двухпленочная массопередачи

Модели массопередачи

Модели массопередачи в пульсационных тарельчатых колоннах

Модели процессов массопередачи

Моделирование массопередачи при абсорбции многокомпонентных газовых смесей

Моделирование массопередачи при ректификации многокомпонентных смесей

Моделирование процессов массопередачи при перемешивании

Модель кратковременного контакта фаз как основа инженерного анализа кинетики массопередачи

Модель массопередачи с учетом явлений адсорбции

Модель механизма массопередачи

Модель процессов массопередачи на основе представлений о межфазной турбулентности

Модифицированное уравнение массопередачи

Навье Стокса скорости массопередачи

Направление массопередачи и движущая сила массообменных процессов

Насадка, влияние на максимальную скорость массопередачи

Насадочные абсорберы массопередача

Насадочные аппараты коэффициент массопередачи

Нахождение числа реальных тарелок из условий массопередачи

Некоторые уравнения для расчета конвективной массопередачи

Некоторые экспериментальные данные по кинетике процесса массопередачи

Неподвижный слой твердых части массопередача

Нестационарная диффузия и сопротивления массопередаче

Ниязов, К Э. Морозова. Массопередача при барботаже углекислого газа через слой воды с затопленной насадкой

Нуссельта для массопередачи

О двухнаправленной массопередаче при абсорбции углеводородных газо-.-К. Марушкин

ОГЛАВЛЕНИЕ i Равновесные соотношения и основные статические параметры процессов массопередачи Равновесные соотношения в системах газ-жидкость и пар- j жидкость

ОСНОВЫ МАССОПЕРЕДАЧИ. АБСОРБЦИЯ

Обобщение опытных данных по кинетике массопередачи методами теории подобия

Обратное перемешивание влияние на движущую силу массопередачи

Общая методика расчета коэффициентов массопередачи в системах с химической реакцией

Общие вопросы массопередачи

Общие вопросы теории массопередачи Шульц, В. В. Дильман. Определение эффективного коэффициента продольной диффузии в длинных каналах

Общие представления о физической массопередаче через сферическую границу раздела фаз

Общие сведения о массопередаче

Общие сведения по термодинамике и массопередаче

Общий подход к процессам массопередачи с химической реакцией

Объемный коэффициент массопередачи

Объемный коэффициент массопередачи в адсорбере с псевдоожиженным слоем

Объемный коэффициент массопередачи в газовой фазе при адсорбции

Одновременная тепло- и массопередача

Определение коэффициента массопередачи в противоточном колонном аппарате со взвешенным слоем адсорбента

Определение коэффициента массопередачи в процессе абсорбции

Определение коэффициента массопередачи в процессе экстракции

Определение коэффициента массопередачи через коэффициенты массоотдачи

Определение коэффициентов массоотдачи по опытным значениям коэффициентов массопередачи

Определение коэффициентов массопередачи

Определение коэффициентов массопередачи при малых скоростях массообмена

Определение коэффициентов трения, тепло- и массопередачи при больших скоростях массообмена

Определение объемного коэффициента массопередачи

Определение поверхности массопередачи и высоты абсорберов

Основное уравнение массопередачи

Основное уравнение массопередачи при абсорбции

Основные законы массопередачи

Основные уравнения массопередачи

Основные уравнения массопередачи. Уравнения массопередачи для насадочных диффузионных аппаратов. Общее число единиц переноса Ступени изменения концентрации. Определение теоретического числа ступеней изменения концентрации графическим методом Подобие диффузионных процессов

Основные факторы, влияющие на интенсивность массопередачи

Основы гидродинамики барботажа и массопередачи кислорода в жидкость

Основы кинетики процессов массопередачи

Основы кинетики процессов массопередачи Механизм переноса вещества и законы диффузии

Основы массопередачи

Основы массопередачи в системах со свободной границей раздела фаз

Основы теории массопередачи

Особенности массопередачи в тарельчатых колоннах

Особенности моделирования массопередачи в многокомпонентных смесях

Отличительные особенности массопередачи через сферическую границу раздела фаз

Оценка массопередачи через границу раздела фаз в месте коагуляции капель

Оценка эффективности массопередачи на тарелке

Оценка эффективности массопередачи на тарелке при разделении многокомпонентных смесей

ПАВ, влияние также Массопередача с химической реакцией. Гетерогенные процессы в системе

Парциальное давление влияние на коэффициент массопередач

Пекле массопередачи

Переливные тарелки эффективность массопередачи

Перемешивание жидких сред массопередачи

Пленочная теория Льюиса—Уитмена ( 14 ). — Теория проникания (пенетрации) Хигби ( 15 ).—Теория обновления поверхности контакта фаз Данквертса ( 16 ) — Развитие теории газожидкостной массопередачи ( 18 ). — Циркуляция внутри газового пузырька ( 19 ). — Массопередаче кислорода в жидкость при одновременном его биохимическом потреблении ( 21 ). — Расчет коэффициента диффузии

Пленочная теория массопередачи

Пленочная теория, применение для определения коэффициентов трения, тепло и массопередачи

Пленочные абсорберы массопередача

Поверхностная конвекция при массопередаче с химической реакцией

Поверхностная турбулентность и массопередача с реакцией

Поверхностно-активные вещества массопередачу

Поверхностные явления при массопередаче

Поверхностный коэффициент массопередачи

Поверхность массопередачи в абсорберах

Поверхность массопередачи и высота абсорбера

Пограничный массопередача при ламинарном

Пограничный слой массопередаче

Пограничный слой между фазами при массопередаче

Пограничный слой трения, тепло и массопередачи

Подвижная массопередача

Подобие процессов тепло- и массопередачи в пенном слое

Подсчет коэффициента массопередачи по значениям коэффициентов массоотдачи

Постановка задачи кинетики массопередачи с параллельными реакциями в жидкости

Примеры применения метода моментов для определения коэффициентов диффузии и массопередачи

Примеры расчета кинетики массопередачи

Примеры расчета коэффициента ускорения массопередачи и скорости хемосорбциониых процессов

Принципы расчета процессов массопередачи с учетом структуры потоков на массообменных устройствах

Проверка адекватности описания процесса массопередачи математическими моделями

Противоток и Прямоток фаза и Массопередача

Процессы массопередачи

Процессы массопередачи в системах с подвижной границей раздела фаз

Процессы массопередачи в системах с фиксированной поверхностью раздела фаз

Процессы массопередачи. Общие положения

Псевдоожиженный слой массопередача

Пуазейля рабочих линий массопередачи

Пузырь коэффициент массопередачи внутри пузыря Диффузия, Массообмен перенос

Пузырь коэффициент массопередачи внутри пузыря Диффузия, Массообмен перенос массы

Пульсационные колонны массопередача

Пульсационные ситчатые экстракторы массопередача

РАСЧЁТ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ МАССОПЕРЕДАЧИ Общие положения

Равновесия линии, процесс массопередачи

Равновесные и балансовые соотношения в процессах массопередачи

Равновесные соотношения и основные статические параметры процессов массопередачи Равновесные соотношения в системах газ — жидкость

Различные виды кинетических уравнений массопередачи

Размерностей в массопередаче

Рамма коэффициентов ускорения массопередачи

Рамма массопередачи

Ранние теории массопередачи

Распиливающие абсорберы массопередача

Распределения скоростей массопередачи в ламинарной пленк

Распыление массопередача

Расчет адсорберов при бесконечной скорости массопередачи

Расчет адсорбционных установок непрерывного действия Метод расчета по общему уравнению массопередачи

Расчет кинетики массопередачи с химической реакцией в жидкой фазе

Расчет коэффициента массопередачи

Расчет коэффициента массопередачи абсорберов осушки газа

Расчет коэффициентов массопередачи и высоты колонны

Расчет массопередачи

Расчет массопередачи с учетом структуры потоков

Расчет поверхности массопередачи и высоты абсорбера

Расчет процесса по общим уравнениям массопередачи

Расчет процесса по уравнениям массопередачи ((3оо или оо)

Расчет процессов массопередачи при непрерывном взаимодействии фаз

Расчет ректификационных колонн на основе коэффициентов массопередачи

Расчет скорости массопередачи в кипящем слое

Расчет скорости массопередачи, лимитируемой сопротивлением реакционной сплошной фазы

Расчет тарельчатых массообменных аппаратов с использованием законов массопередачи

Расчет ускорения массопередачи

Расчеты высоты и числа единиц массопередачи

Реакторы массопередачи

Реакторы химические массопередача

Регенерация коэффициент массопередачи

Рейнольдса для массопередачи в пограничном

Ректификация коэффициент массопередачи

Роль внутренней и внешней массопередачи

Роль массопередачи

СОДЕРЖАНИЙ .А Броунштейн, Г. А. Фишбейн. Массопередача в единичную каплю, осложненная быстропротекающей химической реакцией

Сероводород коэффициент массопередачи

Скорости массопередачи на поверхностях с простой конфигурацией

Скорость массопередачи и градиент поверхностного натяжения

Скорость массопередачи объемный

Скорость массопередачи при сушке

Скорость физической массопередачи

Совместный процесс массопередачи и теплопередачи

Современное состояние теории массопередачи

Современные взгляды на процесс массопередачи

Соотношение между коэффициентами массопередачи, эквивалентной высотой насадки и высотой единицы переноса

Соотношения между к.п.д., коэффициентом массопередачи н числом единиц переноса

Сопротивление массопередаче

Сопротивление массопередаче в колонке

Сопротивление массопередаче в процессах аэрации

Сопротивление массопередаче между фазами при ионном обмене и сорбции

Сорбенты массопередача

Составление уравнения массопередачи

Специфика и классификация процессов массопередачи через сферическую границу раздела фаз

Способы выражения движущей силы и кинетики процессов массопередачи

Способы осуществления процессов массопередачи

Способы проведения процессов массопередачи. Материальный и энергетический балансы

Сравнение расче1а по уравнениям массопередачи с расчетом по теоретическим ступеням разделения

Средняя движущая сила и методы расчета процессов массопередачи

Средняя движущая сила процесса массопередачи

Статический метод определения коэффициентов массопередачи

Стационарный слой массопередача

Струйные тарелки эффективность массопередачи

Структура потока в фазах при массопередаче

Ступенчатая модель массопередачи в колоннах с перфорированными тарелками

Сушка массопередачи

Тарелка провального типа, массопередача

Тарелки массопередача

Тарелки с отбойниками эффективность массопередачи

Температура, влияние на массопередач

Теоретические основы инженерных методов расчета кинетики массопередачи с химической реакцией в жидкой фазе

Теории массопередачи, осложненной химической реакцией

Теория двухпленочная массопередачи

Теория массопередачи

Теория массопередачи с учетом явлений адсорбции

Тепло- и массопередача в зернистом слое

Тепло-.и массопередача

Теплопроводность скорость, влияние массопередач

Ток обмена массопередача

Трубки с орошаемыми стенками коэффициент массопередачи

Тура Марчелло теория массопередачи

Турбулентный режим массопередачи

Ультразвук, влияние на массопередачу при

Ультразвук, влияние на массопередачу при абсорбции

Уравнение линии рабочих концентраций в процессе массопередачи

Уравнение линии рабочих концентраций. Скорость массопередачи Уравнения массопередачи

Уравнение, формула сопротивления массопередаче

Уравнения гидродинамики и диффузии элементарных актов массопередачи

Уравнения для расчета коэффициентов ускорения массопередачи

Уравнения массопередачи в бинарных смесях

Уравнения массопередачи в многокомпонентных смесях

Уравнения расчетные массопередачи

Уравнения, определяющие массоотдачу и массопередачу

Условие аддитивности сопротивлений массопередаче

Условия массопередачи озона из газовой фазы в воду

Уточнение значений коэффициентов массопередачи

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ АППАРАТАХ Основы массопередачи

Фазовые диаграммы при массопередаче

Фактор массопередачи

Фактор массопередачи для верхней части ректификационной колонны

Физическая массопередача в системах жидкость — жидкость н жидкость — газ

Фоминых, Н. А. Самойлов. К расчету длины зоны массопередачи в адсорбционных процессах

Фронтальный метод определения коэффициента продольной диффузии и массопередачи по форме стационарного фронта

Хигби теория массопередачи

Хигби теория проницания массопередача на межфазной границе

ЧАСТЬЧЕТВЕРТАЯ ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ Массопередача

Часть четвертая МАССООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ ) Глава XI. Основы теории массопередачи

Численное решение задачи о массопередаче в сферической капле с учетом сопротивления в обеих фазах и противотока

Численное решение задачи о массопередаче в сферическую каплю с учетом сопротивления в обеих фазах и наличия противотока

Численное решение задачи о массопередаче, осложненной химической реакцией, без циркуляции внутри частиц

Шмидта число для массопередачи на межфазной

Экспериментальное определение коэффициентов массопередачи и проверка теоретических моделей

Экстракционные системы также Массопередача с химической реакцией

Экстракция жидкостная коэффициент массопередачи, массообмена

Элементарные акты массопередачи

Элементы теории массопередачи

Эффективность массопередачи в бинарных смесях

Эффективность процесса массопередачи

Эффективность тепло- и массопередачи

Я- Мутрисков, О. В. Маминов, Н. Н. Терпиловский, В. В. Несмелое О массопередаче при окислении изопропилбензола в пенном режиме

Ядро в фазах при массопередаче

Ячеечная массопередачи

оры влияние на массопередачу

оэффициент массоотдачи и массопередач

оэффициенты массопередачи



© 2025 chem21.info Реклама на сайте