русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Движущая сила процесса


Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 748; Нарушение авторских прав


Обычно связь между диффузионным потоком и дви-жущей силой процесса устанавливается через коэф-фициент пропорциональности, так называемый коэф-фициент массопередачи К:

(9)

 

В зависимости от того, по какой фазе выражена дви-жущая сила процесса, получаем соответствующее зна-чение коэффициента массопередачи. Следовательно

Осреднение движущей силы процесса (Δх)ср и (Δу)ср производится или по закону среднего логарифмичес-кого (когда равновесная и рабочая линии прямые) или путем графического интегрирования.

Движущая сила меняется с изменением рабочих концентраций, поэтому для всего процесса массообмена, протекающего в пре-делах изменения концентраций от начальных до конечных, должна быть определена средняя движущая сила (Δуm и Δхm):

(11)

где Δун = ун – урн — движущая сила в начале поверхности фа-зового контакта; Δук = ук – урк — движущая сила в конце повер-хности фазового контакта.

Для прямолинейной равновесной зависимости средняя движу-щая сила процесса определяется как средняя логарифмическая между движущими силами в начале и в конце поверхности фа-зового контакта.

Аналогичным путем может быть получено соотношение и для Δхт

(12)

где Δхн = хн – хрн и Δхн = хн – хрн .

Основная задача расчета процессов массопередачи: нахождение коэффициентов пропорциональности в уравне-ниях кинетики или коэффициентов массопередачи.

Макро- и микрокинетические характеристики процесса.

физические свойства обрабатываемых веществ

гидродинами-ческая обстановка процесса

основные конструктивные особенности диффузионного аппарата

Коэффициенты массопередачи

Средние эффективности различных диффузионных аппа-ратов должно производится на основе одновременного уче-та их диффузионных и гидродинамических характеристик. Единицей такого сравнения может служить, в частности, съем продукции с единицы объема аппарата.





<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Материальный баланс | Первый закон Фика


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.003 сек.