Для связи в whatsapp +905441085890

Массовый баланс , также называемый материальный баланс

Баланс массы
Баланс массы
Баланс массы
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Баланс массы

  • Закон сохранения массы пятых химических компонентов смеси таких макроскопических систем. Это обобщение формулы (7.2). Где t oosch-мгновенная полная масса компонента r в системе. Массовый поток компонентов через секции II и I. u>) m>представляет собой массовый поток n-го компонента, выходящего за пределы интерфейса системы. Счет массообмена. Обратите внимание, что это количество является положительным, когда масса добавляется в систему, так что Q принимается как положительное, когда тепло поступает в систему.
Темное поле получается тогда, когда пути двух пучков отличаются друг от друга на половину длины волны света или на нечетное число, кратное этой величине, в результате чего волны света гасят друг друга. Людмила Фирмаль

Наконец, знак r, ovs, указывает на скорость образования N-го компонента смеси в результате гомогенной или гетерогенной реакции, протекающей в системе**. если сложить все N уравнений(21.1), то получится формула Где и> ’»» = 2 u> im>и закон сохранения массы использовался для вывода. В зависимости от Формула(21.1) может быть записана следующим образом: На моль Здесь верхний регистр соответствует тому же значению, что и нижний регистр уравнения (21.1), но выражается в количестве молей вещества. Суммируя выражение (21.3) для всех i, можно увидеть следующее: Обратите внимание, что последний член этого уравнения обычно не равен нулю.

  • Это связано с тем, что количество родинок в системе может быть не постоянным. Уравнение (21.1) — (21.4) является отправной точкой для количественного описания большого числа различных systems. In стационарные формы, они обычно широко используются при изучении предмета. Материальный баланс или промышленный stoichiometry. In эту книгу[6] мы подробно описывать не будем, поскольку к этой теме было приложено много примеров. Проанализируйте вышеуказанное приложение. Нестационарная форма формулы (21.1) или (21.3) является основой для изучения переходных характеристик различных смесителей и Чи.
Отраженная часть света падает на зеркало Д и направляется последним на стеклянную пластину Р, которая обладает теми же свойствами, что света, которая прошла через эту пластинку, соединяется с пучком лучей, прошедших через пластинку С, отраженных от зеркала Е и пластинки Р. Людмила Фирмаль

Реактор с перемешивающим устройством, концентрацию всего контейнера можно считать равномерной с достаточной точностью. Формула (21.1) или (21.3) применяется При расчете оборудования для выполнения непрерывных процессов массообмена; в этом случае указанное уравнение обычно пишется для дифференциальных элементов объема системы. Дифференциал du> Im ’или dWim’ может быть выражен через локальную разницу в молярной концентрации и локальный коэффициент массопереноса km, который определяется как многокомпонентный. Сходство уравнений(20.66). показано отношение формулы (21.1) и (21.3) к формуле, приведенной в главе 20.Последние 2 приложения связаны с расчетом смесителя.

Смотрите также:

Коэффициенты трения, тепло- и массопередачи при больших скоростях массообмена. Теория пограничного слоя Применение уравнений макроскопических балансов для решения стационарных задач
Коэффициенты трения, тепло- и массопередачи в многокомпонентных системах  Использование уравнений макроскопических балансов для решения нестационарных задач