Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Разделения ступени

    В уравнениях (6.22) и (6.23)—показатель степени п равен порядковому номеру ступени разделения. Число ступеней в каскаде можно определить и с использованием диаграммы Мак-Кеба— Тиля (рис. 6.7). На рисунке 6.7 представлены графически кинетическая и рабочая линии простого каскада. Видно, что с уменьшением селективности число необходимых (для заданной степени разделения) ступеней возрастает при ф = 1 рабочая линия совпадает с диагональю диаграммы Мак-Кеба — Тиля, а кинетическая линия является практически прямой и расположена очень близко к рабочей (рис. 6.7,6). [c.206]


    Полный коэффициент разделения ступени q, определяюш,ий изменение концентрации в каждой ступени, задается отношением концентраций извлекаемого изотопа в обогащенном н обедненном потоках [c.18]

    Общая степень разделения, достигаемая в каскаде, зависит от его основных характеристик, а именно от полного коэффициента разделения ступени, числа ступеней и режима работы этих ступеней. [c.20]

    Здесь используются коэффициенты разделения ступени q и легкой фракции а, определенные формулами (2.23) [c.94]

    Максимальному значению коэффициента разделения ступени а соответствует экстремум /, который определяется классическим вариационным методом, приводящим к уравнению Эйлера — Лагранжа [c.105]

    Рнс. 3.19. Отношение Я коэффициента )азделения ступени для противоточного (а) и прямоточного (6) диффузионных делителей к коэффициенту разделения ступени, имеющей делитель со скрещенными потоками (а), при 0=1/2 и 1 = 1 = [3.124, 3.166] [c.107]

    Прямоточный делитель [3.166—3.168]. В этой геометрии делителя имеем и значения коэффициентов перемешивания Z и 2 меньше единицы. В частном случае 2 = 2 = 1 и 0 = 1/2 (рис. 3.19,6) при / =1/4 коэффициент разделения ступени оказывается иа 57о меньше, чем в диффузионном делителе со скрещенными потоками [3.124]. [c.107]

    Другой анализ пускового периода был проделан Коэном [3.19]. Переходный процесс в блоке во время пуска можно использовать также для экспериментального определения коэффициента разделения ступени [3.161]. [c.139]

    Равновесные" соотношения между у. и Ж зависят от конфигурации потока в ступени. Такие соотношения для условий идеального смешения можно получить из отношения уравнений (61) и (62), тогда как для поперечного потока при отсутствии смешения они приобретают форму уравнения (68). Для более сложных условий течения значения у. можно вычислить как функцию от (и наоборот) численными методами. При разделении изотопов соотношения "равновесия" обычно характеризуются коэффициентом разделения ступени  [c.340]

    Полный коэффициент разделения ступени имеет вид  [c.142]

    Хт]р—атомная концентрация отходов, а—коэффициент разделения ступени (10.8), —эффективный коэ( ициент разделения (10.9), [c.406]

    Чтобы увеличить степень разделения, ступени можно соединить в каскад с рециркуляцией, как это показано на рис. 11.20 (для наглядности показаны только потоки воды). [c.461]

    Коэффициент разделения. При этих условиях коэффициент разделения ступени а непосредственно выражается [c.483]

    В качестве примера определим коэффициенты разделения ступени масс-диффузии  [c.483]


    Коэффициент разделения ступени в соответствии с уравнением (12. 3) составляет 1,0158. [c.485]

    Ранее методом конечных разностей были получены расчетные уравнения для потоков в диффузионных каскадах при наличии малых концентраций извлекаемого компонента. В данной работе этот метод применен для решения более общей задачи, учитывающей разделение при любых значениях концентраций извлекаемого компонента и любых значениях коэффициента разделения ступени. [c.9]

    Было замечено, что на ранней стадии злектроосаждения меди, когда на грани (100) медного монокристалла развивается слоистость, увеличение плотности тока осаждения при прочих равных условиях приводит к возрастанию разделения ступеней. Большие расстояния между ступенями в случае осадков, полученных при более высоких плотностях тока, могут быть хотя бы частично отнесены к влиянию адсорбции примесей из раствора. Если скорость осаждения велика, то промежуток времени, разделяющий периоды образования двух последующих слоев, будет недостаточен для заметной адсорбции примесей на свежеобразованной поверхности в этом случае вновь образующиеся слои будут встречать на своем пути меньше препятствий, вследствие чего группирование идеально моноатомных ступеней в пачки на ранней стадии осаждения должно быть затруднено даже в том случае, когда произошло первое группирование одноатомных ступеней, такое скопление может довольно легко исчезнуть. По этой причине первые видимые скопления характеризуются меньшей плотностью, или, другими словами, большим разделением, чем последующие. Для ранней стадии осаждения, когда происходит первое концентрирование, или группирование, одноатомных ступеней, повышение чистоты раствора сопровождается уменьшением плотности расположения групп. В результате макроступени, образующиеся в конце концов из этих групп, будут расположены на больших расстояниях одна от другой. В свою очередь на осадках, полученных из растворов, содержащих определенное количество специально введенных поверхностноактивных веществ, плотность ступеней при прочих равных условиях увеличивается с возрастанием концентрации примесей [99]. [c.347]

    Потенциометрическое титрование часто применяют для анализа индивидуальных кислот (оснований) в их смеси или для разделения ступеней нейтрализации многоосновных кислот (оснований). [c.68]

    Как уже отмечалось ранее, весьма гладкие участки на плоскости скола слюды могут иметь площадь в несколько квадратных миллиметров. По-видимому, в процессе скола на каждую пз отделенных частей переходит приблизительно половина ионов К+ [24]. Таким обрааом, поверхность подложки состоит из относительно больших гладких областей, разделенных ступенями скола и повернутых друг относительно друга на угол 60° (см. рис. 29). [c.88]

    Для подтверждения этой точки зрения авторы приводят ряд примеров. В частности, при кристаллизации метиленового голубого на поверхности скола слюды образуются ориентированные иглы их ориентация может быть различной на участках поверхности, разделенных ступенями скола. Тем не менее при прорастании игл через границы ориентация не изменяется. [c.219]

    Существуют различные варианты описанного метода нитрования толуола до тротила. Четкое разделение ступеней нитрования с промежуточным получением моно- и динитропродуктов необязательно. При составлении схем кислотооборота стремятся к наилучшему использованию кислот и выводу наименьшего количества отработанной кислоты из производственного цикла. [c.525]

    Разработана теория метода, позволяющая вычислить наименьшую длину колонки, при которой достигается разделение ступеней, а также условия наличия на хроматограмме п ступеней. Теория метода проверена на примерах ГАХ, ГЖХ и капиллярной хроматографии смесей парафинов С2—С5, смесей парафинов, олефинов С2—С5 и Нз. [c.39]

    Центробежные компрессоры в большинстве случаев имеют несколько ступеней. При небольшой производительности они изготовляются секционными с разделением ступеней на отдельные секции с разъемом в плоскостях, нормальных к оси машины. [c.166]

    Смесительно-разделительные установки имеют ряд сущест- венных преимуществ перед другими типами экстракторов работоспособность в широком диапазоне изменения свойств продуктов и режимов проведения процесса (температура, давление), оптимальные условия массообмена и разделения фаз в специальных аппаратах, низкое продольное перемешивание за счет четкого разделения ступеней контакта. Однако они требуют значительных производственных площадей и чёткой синхронизации работы отдельных узлов. [c.111]

    Диафрагмы служат для разделения ступеней иасосов. Для иасосов, иерекачиваюи их некоррозионноактивные нефтепродукты, диафрагмы изготовляют обычно из стали Ст. 25 или Ст. 30, для сернистых нефтепродуктов — из стали Х5Мл или ее заменителей, для холодных насосов — он чугуна. [c.133]


    В настоящее время во всем мире растет интерес к технологиям, в которых используется энергия взрыва. Широкое применение при перфорации скважин, образовании шпуров в горных массивах, пробивании отверстий в преградах, резке и разделке материалов и конструкций, вырезке заготовок, разделении ступеней ракет, перерубании свай, тросов, кабелей, и решение других промышленных задач получили кумулятивные заряды (КЗ). Одной ю важных задач технологии формирования КЗ является повышение их эффективности действия, что в первую очередь требует точного изготовления и сборки отдельных элементов изделия, увеличения мощности и улучшения качества разрьтного заряда. Лучше всего, как показывает отечественная и зарубежная практика, этим требованиям отвечают КЗ, сформированные современными методами литья. [c.128]

    Это не мешает четкому разделению ступеней дегидратации, но дополнительно ухудшает стабилизацию температуры I ступени. Что касается II ступени дегидратации, то при 75 °С давление паров воды над следующей равновесной фазой iiS04-H20 менее 10 атм и фактически не влияет на равновесие II (Гравн = 79 °С). [c.36]

    Разделительная эффективность. Значения разделительной эффективности и соответствующего ей эффективного радиуса нор вычисляются по формуле (3.103) для коэффициента разделения ступени а, его значение а измерено в опытах по обогащению [3.124, 3.153, 3.222, 3.223]. Концентрации Л и М или лучше N и N", газовой смеси на входе в диффузионный делитель, содержащий фильтр, и на выходе из него измеряются с помощью масс-спектрометра (для изотопной смеси) или с помощью фракционной конденсации (для смеси N2 — СО2 или Нг — СО2). Если испытываемый диффузионный делптель изготовлен по схеме со скрещенными потоками, то измеренный коэффициент обогащения ступени (а — 1) [см. (3.137, 3.145)] будет пропорционален разделительной эффективности пористого фильтра 5. Для того чтобы исключить коэффициент рэлеевской дистилляции (0) и коэффициент перемешивания 2, коэффициент обогащения (а — 1) необходимо измерять при нескольких значениях коэффициента деления потоков в делителе 0 и при нескольких значениях расхода питания Ь затем значение (а — 1) экстраполируется к 0 = 0 и 1= [3.222]. Обе экстраполяции можно производить одновременно [3.223] для заданных значений Т, Р ц Р ирн изменении одного только потока для которого задается несколько фиксированных значений Ьи- Соответствующие им измеренные значения коэффициента деления потоков (причем все 0л<О,1) и из.мерениые значения [c.128]

    Формула (3.205) учитывает потери работы разделения при смешивании [см. (3.161)], а Lj N)—межступенный поток в идеальном каскаде, имеющем разделительн) ю мощность ДС, -. Максимальное значение р=1 достигается для идеального каскада. Для прямоугольно-ступенчатого каскада, составленного из прямоугольных участков, значения ,(Л/)= , постоянны на каждом участке. Процесс оптимизации с использованием уравнений (3.192) — (3.200) дает для завода, составленного из одного, двух и трех прямоугольных участков, максимальный КПД р = 0,77, 0,90 и 0,94 (уравнение стоимости Мартенссона [3.249]) и несколько отличающиеся значения коэффициента в случае уравнений стоимости, полученных на основании данных США [3.255, 3.209]. Зависимость локальной стоимости единицы работы разделения ступени Сб от концентрации N изображена на рис. 3.31 локальная стоимость существенно зависит от положения ступени в каскаде. [c.148]

    Поверхности, соответствующие участкам полярной диаграммы вблизи острых минимумов, где поверхностная энергия сильно зависит от ориентации грани, выделяют в особый тип — вициналь-ных поверхностей. Они состоят из широких атомно-гладких террас, разделенных ступенями. Чем меньше расстояние между ступенями, тем круче наклонены вицинальные поверхности к соответствующей гладкой грани. Если расстояние между ступенями становится соизмеримым с их высотой, вицинальная поверхность переходит в несингулярную, шероховатую. [c.12]

    Подчеркнем, что при двойниковании плоскость двойникования, как I правило, является инвариантной плоскостью. Поэтому процесс механического двойникования можно описать с помощью двойникующих даслокаций, скользящих вдоль инвариантной плоскости. Аналогично этому процесс мартенситного превращения можно свести к перемещению дислокаций превращения, если плоскость сопряжения фаз является инвариантной плоскостью. Однако граница фаз при мартенситном превращении не всегда совпадает с инвариантной плоскостью. Но в случае, когда граница сопряжения фаз мало отклонена от инвариантной плоскости, ее тонкую структуру можно представить себе как последовательность участков инвариантной плоскости, разделенных ступенями. Последнее по-прежнему позволяет [c.145]

    Степень разделения, достигаемая в одной ступени, называется коэффициентом разделения ступени или просто коэффициентом разедления а. Последний определяется как частное от деления относительной концентрации в обогащенной фракции на относительную концентрацию в отходах  [c.379]

    В практических условиях эффективность разделения ступени обычно составляет (0,3—0,9) Т. М. Т. Для увеличения разделительного действия аппаратов применяют различные усовершенствованные процессы, из которых наибольшее распространение получила многоступенчатая молекулярная дистилляция (ректификация). При достаточно большом (порядка 10) числе ступеней удается выделить индивидуальные олигоорганосилок-саны [75, 76]. [c.76]

    Таким образом, само собой напрашивается сочетание жидкофазной гидрогенизации угольной пасты с парофазной гидроге-низационной переработкой получаемых легких и средних масел. Последняя может вестись одноступенчато с рециркуляцией среднего масла со сравнительно жесткими режимами или же двухстадийно с разделением ступеней собственно гидрирования и расщепления. Второй способ оказался более эффективным, поскольку предусматривает применение разных катализаторов в блоках гидроочистки, именуемой предварительным гидрированием, и расщепления, называемого на заводах бензини-рованием. Сочетание жидкофазной и парофазной гидрогенизаций привело к схемам многоступенчатой селективной гидрогенизации тяжелых и легких масел, применяемых для переработки углей, нефтяных остатков и смол. Логическим развитием их является повышение селективности переработки путем использования активных стационарных катализаторов для жидкофазной гидрогенизации. Эти схемы, однако, требуют специальной подготовки тяжелого сырья, заключающейся в тщательном удалении из него твердых примесей, а также высокомолекулярных смолистых веществ. При переработке углей нельзя полностью отказаться от плавающих катализаторов, и стационарные катализаторы могут применяться для гидрогенизации только избытков тяжелого масла, получаемых при ведении процесса с большими объемными скоростями (см. фиг. 1). В этих случаях гидрогенизация ведется в четыре ступени. Таким образом, принципиально возможно вести гидрогенизацию топлив в одну две, три и четыре ступени, повышая селективность переработки и увеличивая количество промежуточных стадий. В заводских масштабах применяют преимущественно трехступенчатые схемы з начительно меньшее распространение получили одно- и двухступенчатые, и только на одном из новейших заводов применена четырехступенчатая схема. Многостадийная переработка целесообразна только при большой мощности комбинатов. < Несмотря на четко выраженную тенденцию повышать селек-) [c.85]

    С цепью снижения уровня влияния первичных погрешностей на конечные результаты в рамках ограниченного но объему эксперимента исследования организуются следующим образом [161. Роль лиганда А отводится наименее координационно-цепкому из рассматриваемой пары. Осуществляются по возможности точные измерения в подсистеме МА (Сц = 0) или привлекаются соответствующие литературные данные (первый этап). Затем в условиях С А > Си проводят титрование лигандами В при следующих (п—1) значениях [А] = onst второй этан — равновесная концентрация А насколько можно высока, возможно, что а 1 и в системе доминируют комплексы MAn-iBr, третий этап — равновесная концентрация А отвечает максимуму доли возможно, что преобладает группа комплексов МА 1 ,В , и т. д. п-а этап — максимум аа, может быть, преобладают комплексы MAa-iBi. На каждом из (п—1) последних этапов (сечения 1А] = = onst) целесообразно достигать значений (глубин замещения) не менее (ге —0,5), (п—1,5),. .., 1,5 соответственно. Завершается изучение в условиях Сд = 0, Св = var (т. е. при переменной Св), если отсутствуют надежные данные о подсистеме МВ . Это после завершающей исследование обработки результатов позволяет с опорой на термодинамические циклы проконтролировать исходную гипотезу об отсутствии существенных систематических ошибок. Полученная информация о величинах Pi используется для расчета искомых величин путем простого решения систем линейных уравнений, записанных на основе уравнения (7). Если соотношения частных констант iKoj) в подсистеме МАт отвечают случаю разделенности ступеней [16, [c.42]

    Двухступенчатые (Дёрфель, 1890). Разделение ступеней дает возможность первой работать с небольшим давлением (0,3 ат), поэтому с очень хорошим объемным коэфициентом полезного действия. Вредное водяное пространство достаточно мало против проникновения воздуха извне или вследствие неплотности поршня имеются водяные затворы. [c.344]

    Поверхность реальных кристаллических тел даже в тех случаях, когдр она тщательно обработана, не может быть свободна от дефектов. В определенном смысле дефектными являются уже грани, которые образуют малые углы с низкоиндексными плоскостями. Их строение характеризуется наличием разделенных ступенями и уступами террас, представляющих собой участки низкоиндексных граней (рис. I. 1). Поскольку точность разрезания монокристаллов не превышает Г, то образующиеся при этом поверхности всегда содержат ступени. Поверхности, образующиеся при росте, травлении, испарении кристаллов, также имеют ступенчатое строение в силу механизмов этих процессов, связанных с послойным ( )ормнрованием или исчезновением граней. Появление ступеней может быть обусловлено и наличием дислокаций. Они представляют собой протяженные дефекты кристаллической решетки. Цепочка атомов, вдоль которой нарушается регулярное строение кристалла, называется ядром дислокации. Дислокации подразделяются на винтовые и линейные. В первом случае на поверхности образуется ступенька, начинающаяся у ядра дислокации (рис. 1.2). Во втором случае ступенька возникает при сползании дислокации к границе кристалла. По виду она не отличается от изображенной на рис. 1.2. [c.13]

    I ,с11 гром . Лчные компрессоры и большипетве случаен имеют несколько ступеней. При небольшой подаче олп нзготоьляются секционными е разделением ступеней па отдельные секции с разъемом в плоскостях, нормальных к оси машииы. [c.316]


Смотреть страницы где упоминается термин Разделения ступени: [c.85]    [c.156]    [c.83]    [c.25]    [c.340]    [c.71]   
Перегонка (1954) -- [ c.67 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ступень

Ступень ступени



© 2025 chem21.info Реклама на сайте