Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Математические модели массообмена

Рис. 5.6. К выводу математической модели массообмена Рис. 5.6. К <a href="/info/1814860">выводу математической модели</a> массообмена

    Научные исследования, выполняемые в рамках программы, включали разработку математической модели массообмена в реакторе с зернистым слоем, определение расхода, скорости жидкости, а также теплообменных характеристик при ламинарном течении в каналах некруглого поперечного сечения, параметров совместного тепломассообмена гетерогенных систем. [c.8]

    В связи со сказанным выше понятно, что построить математическую модель массообмена газового пузыря с плотной фазой псевдоожиженного слоя, в которой одновременно учитывались бы все физические явления, оказывающие влияние на этот процесс, очень сложно. Поэтому большой интерес представляет сравнительный анализ влияния различных механизмов переноса на процесс массообмена. [c.185]

    В следующих двух разделах данной главы будут подробно рассмотрены оба типа математических моделей массообмена газового пузыря с плотной фазой псевдоожиженного слоя. Кроме того, будет изложена математическая модель, массообмена газовой пробки с плотной фазой псевдоожиженного слоя. [c.186]

    Рассмотрим также математическую модель массообмена газового пузыря с плотной фазой псевдоожиженного слоя с учетом процесса адсорбции целевого компонента твердыми частицами. Уравнение, описывающее изменение концентрации целевого компонента с, будет иметь следующий вид  [c.206]

    Таковы основные результаты, изложенные здесь. Следует сказать несколько слов о перспективах пх дальнейшего развития. Большой интерес вызывает исследование на базе предложенной математической модели массообмена и макрокинетики химиче- [c.169]

    В аппаратах с псевдоожиженным слоем малого диаметра обычно наблюдается -поршневой режим псевдоожижения, при котором часть газа проходит через слой в виде газовых пробок- (см. рис. 14). Движение газовой и твердой фаз в окрестности газовой пробки рассматривалось в разделе 5 предыдущей главы. В данном разделе будет изложена математическая модель массообмена газовой пробки с плотной фазой псевдоожиженного слоя. Ограничимся рассмотрением таких псевдоожиженных систем, в которых скорость подъема газовой пробки значительно превышает скорость газа, необходимую для начала псевдоожижения. Такое условие выполняется для псевдоожиженных слоев, в которых твердые частицы имеют весьма малые размеры. В этом случЗе границы газового пузыря и области циркуляции газа практически совпадают. Массоперенос от газовой пробки для таких систем определяется диффузией целевого компонента. Предполагается, что концентрация целевого компонента меняется в узких областях, прилегающих к поверхности газовой пробки. Изменение концентрации целевого компонента внутри-газовой пробки и в плотной [c.200]


    В предыдущих разделах данной главы при анализе массообмена газового пузыря с плотной фазой псевдоожиженного слоя предполагалось, что целевой компсшент не вступает в химическую реакцию в плотной фазе слоя и не адсорбируется твердыми частицами. Поэтому изложенные в этих, разделах результаты можно применять при математическом моделировании химических реакторов или тепломассообменных аппаратов с псевдоожиженным слоем только в том случае, если протекание химической реакции или адсорбционного процесса существенно не влияет на скорость массообмена газового пузыря с плотной фазой слоя. Цель данного раздела — построение математической модели массообмена газо- вого пузыря с плотной фазой псевдоожиженного слоя при наличии химической реакции..  [c.203]

    Как уже говорилось выше, на процессы переноса тепла или массы в псевдоожиженном слое может существенно влиять тепло-или массообмен газовых пузырей с пЛотной фазой слоя. При анализе массообмена газового пузыря с плотной фазой слоя также возникает целый ряд проблем. В качестве примера укажем на проблему учета влияния химической реакции в плотной фазе слоя на массообмен пузыря с плотной фазой. Теоретический анализ процесса массообмена между газовыми пузырями и плотной фазой псевдоожиженного слоя представляет собой весьма сложную задачу в силу того, что на этот процесс оказывает влияние весьма большое число- явлений различной физической природы. Поэтому имеющиеся в литературе математические модели массообмена газовых пузырей с плотной фазой слоя нередко противоречат одна другой. Это связано с тем, что в различных моделях учитываются какой-либо один механизм массообмена и не учитываются другие. Одним из направлений дальнейшегб" развития теории переноса в псевдоожиженном слое является построение физически обоснованной модели тепло- и массообмена газовых пузырей с плотной фазой, учитывающие все механизмы, вносящие существенный вклад в массообмен. [c.253]


Смотреть страницы где упоминается термин Математические модели массообмена: [c.187]    [c.200]    [c.20]    [c.22]    [c.24]    [c.26]    [c.28]    [c.30]    [c.32]    [c.34]    [c.36]    [c.38]    [c.40]    [c.42]    [c.44]    [c.46]    [c.48]    [c.50]    [c.52]    [c.54]    [c.56]   
Справочник азотчика Издание 2 (1986) -- [ c.443 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Массообмен

Математическая модель двухфазного струйного течения в массообменном вихревом элементе

Математические и численные модели конвективного тепло- и массообмена

Математические модели массообмена и макрокинетики химических реакций при фильтрации растворов

Модель массообмена

Модель математическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте