Для связи в whatsapp +905441085890

Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи

Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Уравнения сохранения для многокомпонентных систем. Задачи

  • Воздушная сушка. Рассмотрим систему, как показано на рисунке. На 17-2, фаза ИАР-Н2О и газов является воздух. Примите следующие условия (соотвествует условиям кондиционера воздуха): 1) r = 6, температура T = 26.7℃, xH₁₀= 0.018. 2) при r = 0 температура T равна 10°C. а)вычислить коэффициент (17.107) л-ехр ^ ^ / РХ / Xje Раствор альбумина. Формула (17.69) при nr б) сравнение, » а в чем смысл ответа? Ответ: а) 1.004.

Термодиффузия a) оценить эффективность, достигнутую с помощью простой метки при следующих условиях: eff1 б) в каком темпераменте, ответ-а) концентрация ЧН б) 330 к 17-3.Чартерная ультра тяга Исходные данные: −1 см; молекулярная масса альбумина- 45 000; видимый альбумин в растворе-Ма / ва = 1,34 г / см ’; Альбом= 5 * 10 * при b = 0; кажущаяся плотность воды г / см’; температура-23,9°C exp (-22,7 дюйма); переменная r представлена аларизацией. Эффективный коэффициент диффузии водного раствора при температуре 20°C x соответствует критической плотности тока устройства. Фигура. Нормальный конец решения равен 0.

Одинаковые силы давления существуют лишь в плоскостях 1—4 и 2—3, и энергия, входящая через плоскость 1—4, равна энергии, покидающей элемент через плоскость 2—3. Людмила Фирмаль

Этот расчет следует проводить в 1 точке реактора, то есть вблизи поверхности катализатора(G = 500 K). p = 10 атм; c (s. N.) = 0,10; t,(N.)= 0,80; B (SvN)= 0,05; x₄(CH) = 0,05; CH₄ не реагирует в этой системе. cDi / значение компонента, представленного моль * см «* * s » * является e D и= c7?2И = 24.2 * 10″ ВЗ =eDₐₗ = 1.95•10″ eOi₄= КЗ> 4и = 6.21 * 10″ эз>ₜ₈ = co₈ₐ = 20.7.10 ″ eO₄₄ = soO₄₈-41.3-10-eO₈i= eP » =5.45-10 — Ответ: компонент cD ₘ, моль * см — * * с-1 * 10 17-6.Глава 17, формулировка проблемы диффузии, может быть использована для формулировки 1) 16-4. 2)16-5; 3)16-6; 4)16-7; 5)16-8; 6)16-9; 7)16-10; 8) 17-7.Другие формы непрерывных уравнений.

Указывает, что приветствия (17.6) могут быть записаны в следующей форме: А% Л +(₽В А))+(В / а)= ’ (17.109) Интегрируйте это выражение, чтобы получить уравнение (17.78). б) расширить пример 17-3, если значение L нельзя считать меньшим, чем I. заметим, что в этом случае оно равно dp / dz = pQ » R. r — расстояние, измеренное от оси вращения центрифуги. в) упростить уравнение (17.78), когда молярная доля 1 компонента незначительна(см. задачу 17-3). 17-10.Подвижность, а) определить суммарную силу, необходимую для перемещения в растворе 1 равного количества ионов серебра со скоростью 1 см?

  • Коэффициент диффузии серебра в растворителе * равен С другой стороны, для O и N、 о = 3.617 в о = 3.433 в о = 3,681 в — =97,0 к — =113,0 к М = 91.5. К а) рассчитайте cDAB диффузии метана в воздухе 300 К и посчитайте воздух как 1 компонент, используя указанный параметр Леннарда-Джонса b) рассчитайте содержание метана в воздухе при 21 К, предполагая, что воздух состоит из 79% кислорода и 300% азота. Предположим, что азот и кислород движутся с одинаковой скоростью. Обратите внимание, что, как и ожидалось, оба метода хорошо сочетаются друг с другом.

Если относительные концентрации азота и кислорода существенно различаются, то их следует рассматривать как отдельные компоненты. 17-12. Коэффициент диффузии в водном растворе 1 соли. Когда 1 соль ((И**) a (X» -) дифф) диффундирует через воду без тока, 2 ионизированных вещества, молярный поток J*, соединяются требованиями электрической нейтральности.

Баланс количества движения в направлении оси х для элементарного объема 1—2—3—4 должен учитывать следующие силы: усилия трения в плоскости 1—2 и в плоскости 3—4. Людмила Фирмаль

Пример 17-4 технические требования к разведениям ПМ-ПКС-(д + п) !В PDMm + ttDXw (17.112) — ( * * + * * ) = Индекс O представляет моляры* * Процесс конденсации паровой смеси описан в [37]. б)поток энергии через конденсат при z = 0 будет равен: Вода、 Здесь представлен эффективный 2-компонентный коэффициент диффузии этанола и толуола в ДБₘ и УФ, где γ-молярная доля этанола и толуола в Газе на границе раздела фаз. (обратите внимание, что yj и yE являются функциями общего давления, а также температуры и состава жидкости.) b) указывает, что DBₘ и DTₙₗ могут быть заменены коэффициентами диффузии Z > EN₁ и DW₁.

Пейт обнаружил в экспериментах, что 20% толуола непрерывно включается в испарение. Однако эта методика несовершенна, поэтому экс-результаты должны соответствовать различным промежуточным значениям (25% толуола) и истинному составу смеси. Поэтому более высокое значение(17%), по-видимому, полностью соответствует действию.

Смотрите также:

Применение уравнений сохранения для решения диффузионных задач Распределения концентрации, зависящие от двух или более переменных
Исследование уравнений сохранения для двухкомпонентной изотермической жидкой или газовой смеси методами теории подобия и анализа размерностей Нестационарная диффузия