Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Линия полюсов

    Расчет начинаем с определения положения полюса Р для колонны обогащения. Для этого на оси абсцисс откладываем точку, отвечающую Хо = 83,2% вес. (см. фиг. 79). Скрытая теплота испарения для этой крепости соответствует отрезку аЬ, лежащему между кривыми теплосодержания пара и жидкости. Так как г = 3, то откладывая от точки Ь пересечения вертикали с кривой теплосодержания кипящей жидкости ЗаЬ, найдем по линии полюс Р. Находим по диаграмме точку, соответствующую поступающему на перегонку питанию. Она [c.88]


    Сырье не содержит паровой фазы и поэтому состав Ут паров, поступающих на нижнюю тарелку укрепляющей секции, будет равен составу Ул парового потока, идущего из нижней секции. Для определенности режима работы колонны необходимо задаться одним из параметров в ее питательной секции, пусть попрежнему это будет состав Ул = Ут- Соединив прямой линией полюс 5а с фигуративной точкой паров 0 = [c.311]

    Поскольку в осадке оказываются две соли Л У и АХ, точка смеси твердых фаз будет находиться на стороне квадрата ВС. По мере увеличения содержания в осадке соли АХ точка смеси твердых фаз передвигается из положения С до точки 5 пересечения стороны квадрата с продолжением прямой ЕгШ, проведенной из тройной точки системы 2 через точку исходного раствора т. В каждый данный момент полюсом кристаллизации является пересечение линии ВС с касательной, проведенной к кривой дЕз совместной кристаллизации двух солей в точке состава жидкой фазы. Если кривую дЕ2 принять за прямую линию, полюсом кристаллизации двух солей будет точка д пересечения линии дЕг с линией 5С при этом соотношение количеств выпадающих двух солей пропорционально отрезкам дВ и дС. [c.216]

    Уравнение (68) представляет собой прямую, проходящую через три точки с координатами (г/в, г з), (- л/, h + ЯмУ, (- н. i4 — и)-Эту линию называют линией полюсов. Полюс для концентрационной части имеет приведенные координаты Xni = Хду и = ig + -f 9а/- Полюс Рз для отгонной секции имеет приведенные координаты Хп2 = Хд и /пз = ( 4 — < п)- Точка В с координатами (г/в, h) характеризует состояние воздуха, поступающего в колонну после дросселирования. [c.73]

Рис. 4-60. Расположение линии полюсов и количества передаваемого тепла в колонне в г—д -диаграмме. Рис. 4-60. <a href="/info/1423036">Расположение линии</a> полюсов и <a href="/info/748393">количества передаваемого тепла</a> в колонне в г—д -диаграмме.
    Наименьшее число тарелок получается в том случае, если концентрации пара Dq и жидкости Мд лежат на линии полюсов. [c.258]

    Из полюса 2 проводим линию полюсов Р2 — 2. Проводим полюсный луч 5-7. Точка пересечения Р является полюсом для концентрационной секции колонны низкого давления. [c.263]

    Состояние воздуха после конденсации в змеевике изображается точкой 2, лежащей выше изотермы t . В идеальном случае точка 2 лежит на изотерме При дросселировании воздуха концентрация и энтальпия воздуха остаются без изменения и точка 3 совпадает с точкой 2. Через точку 3 проходит линия полюсов для колонны А. Полюс для концентрационной секции должен лежать на линии полюсов и на ординате х"р = х р, т. е. проходит через точки 9 и 10. Концентрация уходящего азота из колонны принимается из условия, что точка 10 (состояние жидкого азота) должна располагаться вправо от изотермы, проведенной через точку 13 при давлении р , и только в предельном случае может лежать на этой изотерме. [c.264]


    Полюс для концентрационной секции лежит в точке пересечения линии полюсов Р -15 и полюсного луча 11-13. [c.267]

    Для проверки правильности произведенных построений соединяем прямой линией полюса / и IV. Эта прямая должна проходить через точку Н, соответствующую условной смеси всех потоков, поступающих в верхнюю колонну между Сечениями /—I и IV—IV. Точка Я определяется суммой потоков Rg, Д, Rj + + Сумме потоков Rg и R + R . соответствует точка И, причем отрезок R M определяют из соотношения [c.28]

    Зная координаты полюсов Р, и Р , можно произвести графический расчет колонны в диаграмме Н — х с определением числа теоретических тарелок в укрепляющей и исчерпывающей секциях колонны. Линия, соединяющая два полюса Р и Р2, носит название главной полюсной линии (главной линии полюсов). Если составить уравнение общего энергетического баланса колонны, то, используя уравнения (71) и (72), можно доказать, что точка ввода разделяемой смеси с координатами (Ял , хм) лежит на главной линии полюсов, т. е. может быть получено уравнение прямой линии, проходящей через точки М, Р и Рг. Для построения [c.64]

    Положение поля якоря (его максимальной величины) определяется серединой катушки обмотки якоря, по которой протекает в данный момент ток амплитудного значения. Поле индуктора совпадает с осевыми линиями полюсов. Можно мыслить, что эти фиктивные поля создают фиктивные же э. д. с. от поля якоря и индуктора, а последние, геометрически слагаясь, дают результирующую э. д. с. машины. [c.802]

    Полюс концентрационной секции (часть колонны, в которой увеличивается концентрация азота) Р, находится в точке пересечения линии полюсов —2—Р и линии 3—7. [c.447]

    Полюс Р лежит в точке пересечения вертикали х = 97%Ыг с линией полюсов, проведенной через точки Р я В (рис. 10-5). [c.435]

    Полюс Рч лежит в точке пересечения вертикали х = = 97% N2 и линии полюсов P R. После нахождения полюса можно определить число теоретических тарелок обычным графическим методом (рис. 10-6). [c.436]

    Бесконечная горизонтальная материальная линия, бесконечная линия полюсов или однополюсная линия (аномалия 7 при ОХ = т) [c.38]

    Вертикальная материальная линия, вертикальная линия полюсов (аномалия [c.99]

    Бесконечная материальная вертикальная полоса (две бесконечные линии полюсов разного знака)  [c.300]

    Графики построены для аномалии первой вертикальной или горизонтальной производной от ускорения свободного падения для случаев бесконечной горизонтальной материальной полосы шириной 21 (магнитные I тл Н аномалии от бесконечной горизонтальной дипольной пластинки) и бесконечной вертикальной материальной полосы (магнитные аномалии от двух бесконечных линий полюсов разного знака). [c.301]

    Чтобы найти состав паров О1, поднимающихся с первой тарелки колонны во второе ее отделение, необходимо вновь обратиться к кривым равновесия и по составу х найти состав Ух-Проведя коноду gxGx и соединив прямой линией полюс с фигуративной точкой Сх пара, поднимающегося с первой тарелки, можно определить состав х< встречной флегмы, стекающей со [c.200]

    Поскольку в осадке оказываются две соли СМ и ВМ, точка твердой фазы будет находиться на стороне квадрата СВ. Г1о мере увеличения содержания в осадке соли ВМ фигуративная точка твердой фазы передвигается из пункта С до точки 5 пересечения стороны квадрата с продолжением прямой О т, проведенной из тройной точки системы Од через точку исходного раствора т. В каждый же данный момент полюсом кристаллизации является пересечение линии ВС с касательной, проведенной к кривой дО совместной кристаллизации двух солей, в точке, изображающей состав жидкой фазы. Если кривую дО можно принять за прямую линию, полюсом кристаллизации эудет точка д пересечения линии дО с линией ВС при эгом соотношение количеств выпадающих солей будет пропорционально отрезкам дВ и дС линии ВС. [c.240]

    При / - О, ДЛ О и l/h О, ДА/Л, О кривые соответствуют случаю бесконечного горизонтального крзтового цилиндра (бесконечной линии полюсов) и, как видно из рисунков, совпадают друг с другом. [c.298]

    Первая из этих формул годится для случайных аномалий, вызванных взаимонезависимым распределением бесконечных горизонтальных материальных линий (аномалии силы тяжести) или бесконечных линий полюсов или однополюсных линий (магнитные аномалии) вторая формула соответствует аномалиям первых производных от указанных тел, в случае магнитных тел это могут быть и аномалии от бесконечных горизонтальных дипольных линий. [c.329]


Смотреть страницы где упоминается термин Линия полюсов: [c.79]    [c.243]    [c.79]    [c.257]    [c.66]    [c.53]    [c.243]    [c.257]   
Процессы и аппараты кислородного и криогенного производства (1985) -- [ c.73 ]

Глубокое охлаждение Часть 1 (1957) -- [ c.257 ]

Глубокое охлаждение Часть 1 Изд.3 (1957) -- [ c.257 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте