






















Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Przygotuj się do egzaminów
Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Otrzymaj punkty, aby pobrać
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Społeczność
Odkryj najlepsze uniwersytety w twoim kraju, według użytkowników Docsity
Bezpłatne poradniki
Pobierz bezpłatnie nasze przewodniki na temat technik studiowania, metod panowania nad stresem, wskazówki do przygotowania do prac magisterskich opracowane przez wykładowców Docsity
budowy i zasady działania aparatów i urządzeń . ... rozdzielania składników i grup składników mieszanin oraz ich wydzielania w postaci czystej, ...
Typologia: Schematy
1 / 30
Ta strona nie jest widoczna w podglądzie
Nie przegap ważnych części!
(w technologii chemicznej i pokrewnych, w przygotowaniu wsadu do produkcji /w oczyszczaniu i wyodrębnianiu produktu / przygotowaniu próbki do badań, lub analizy oraz w analityce chemicznej i przemysłowej)
INFORMACJE WSTĘPNE oraz ZNACZENIE ROZDZIELANIA I WZBOGACANIA W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ i POKREWNYCH, tzn., w przygotowaniu wsadu do produkcji / oczyszczaniu i wyodrębnianiu produktu / przygotowaniu próbki do badań, lub analizy, a także w analityce – chemicznej, w tym, przemysłowej
W związku z bardzo obszernym zakresem merytorycznym i informacyjnym przedmiotu, Techniki Rozdzielania, a tylko jednogodzinnym tygodniowo wykładem ( 15 godzin w semestrze – wykład powinien być koniecznie dwugodzinny, o co od dawna wnioskuję, bez „akceptacji” ze strony odpowiedniej Komisji Programowej, której „teoretycznie” jestem także członkiem! ) - nie ma zupełnie czasu na powtarzanie i przypominanie wiedzy podstawowej. Z konieczności, będę bazował na dotychczas przyswojonej przez Studentów wiedzy w zakresie fizyki, matematyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej, maszynoznawstwa i aparatury chemicznej, a także technologii chemicznej oraz inżynierii chemicznej i procesowej, zakładając, że jest ona na wystarczającym poziomie dla drugiego etapu studiów wg systemu bolońskiego. Jestem zmuszony do graniczenia „powtórzenia” do zupełnie niezbędnego minimum, zapewniającego zrozumienie przedstawianych zasad. Proszę, więc ponownie, o przypomnienie sobie podstaw już opanowanej wiedzy, związanej z szeroko rozumianym rozdzielaniem, jak to zasygnalizowałem na wstępie!
Zwracam też Państwu uwagę, że nie tyle chodzi o opanowanie „wiedzy” w zakresie przedmiotu rozdzielania,, a o zrozumienie przez Państwa problematyki tego przedmiotu. Opanowanie „wiedzy” na zasadzie pamięciowej znajomości definicji, formuł matematycznych, zależności funkcyjnych, czy schematów ideowych, jest o tyle bezcelowe, że i tak szybko się to zapomni. Tylko pełne zrozumienie problematyki zapewni możliwość efektywnego wykorzystania odpowiedniej wiedzy i umiejętności podczas przyszłej Państwa pracy zawodowej, gdziekolwiek ona nie będzie miała miejsca. Przy czym, w każdym przypadku, gdy praca ta będzie chociaż w niewielkim stopniu dotyczyła Waszego kierunku studiów, wiedza, a zwłaszcza zrozumienie problematyki nowoczesnego rozdzielania, wzbogacania, czy oczyszczania i wydzielania czystych substancji, lub grup substancji okaże się bardzo przydatne, o czym zapewniam na podstawie mojej już ponad 40-to letniej praktyki zawodowej, w tym, w ponad 30-tu % w nowoczesnym przemyśle w kraju i za granicą, a także na podstawie mojej wieloletniej aktywnej współpracy z tzw. otoczeniem gospodarczym w okresie mojej pracy w PG!
Pojęcia - OPERACJA JEDNOSTKOWA / PROCES mają podstawowe i uniwersalne znaczenie i zastosowania, tak, w inżynierii i technologii chemicznej, technologii ochrony środowiska, czy w biotechnologii, ale także znacznie szersze, np., w analityce i kontroli procesowej, kontroli jakości produktów, w systemach zarządzania jakością, a także w wielu dziedzinach życia społecznego. Mają
-- PROCES , to łańcuch, albo „sieć” wzajemnie powiązanych określonych OPERACJI JEDNOSTKOWYCH , o jednoznacznie zdefiniowanych parametrach wejściowych i wyjściowych procesu. -- OPERACJA JEDNOSTKOWA , to każdy z etapów procesu technologicznego, który można wyróżnić w formie odrębnej procedury, wykonywanej z zastosowaniem określonego aparatu, czy odrębnego urządzenia. -- SCHEMAT IDEOWY PROCESU to „łańcuch”, a najczęściej „sieć” wielu różnych operacji jednostkowych, w tym, rozdzielania, ale także reakcji chemicznych, czy biochemicznych, operacji wymiany ciepła, albo ciepła i masy, operacji transportu i innych, realizowanych najczęściej w skali procesowej, z odpowiednimi wewnętrznymi sprzężeniami zwrotnymi.
grupy cech badanej próbki. Natomiast, po dokonaniu rozdzielania i otrzymaniu badanego składnika / grupy składników w postaci czystej, albo w roztworze określonego rozpuszczalnika, wykonanie odpowiednich badań okazuje się dzisiaj często, nie tylko możliwe, ale wręcz, łatwe.
Przedmiot Techniki Rozdzielania ma za zadanie przybliżyć Studentom problematykę wybranych, nowoczesnych technik, metodyk i metod rozdzielania w zakresie podstaw wykorzystywanych zjawisk, w ważniejszych zastosowaniach w szeroko rozumianej Technologii Chemicznej i pokrewnych. Ma też za zadanie, poznanie zasad projektowania oraz doboru odpowiednich narzędzi, tzn., urządzeń, aparatury i optymalnych warunków rozdzielania w określonych zastosowaniach - wybranych ważniejszych, nowoczesnych technik i metodyk oraz metod rozdzielania , a także zasady kontroli technicznej ogólnie rozumianej efektywności rozdzielania i metody automatyzacji rozdzielania, co współcześnie ma także bardzo ważne znaczenie. Należy podkreślić, że określenie „ wybranych ważniejszych … ” zostało użyte świadomie. Z jednej strony - brak czasu na powtarzanie podstaw „klasycznych” technik, metodyk i metod rozdzielania, takich, jak, sedymentacja (SED), filtracja (F), absorpcja – desorpcja (ABS-DES), destylacja (D) , rektyfikacja okresowa (P-R) lub ciągła (C-R) , czy ekstrakcja ciecz – ciecz (L/L-E) , poznanych w I-szym etapie studiów wg systemu bolońskiego podczas studium podstaw Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Z drugiej strony – pozostaje jeszcze wiele nie poznanych dotychczas, przez Państwa, nowoczesnych technik, metodyk i metod rozdzielania, że i tak w ramach niniejszego kursu można Państwu przybliżyć tylko niektóre – najważniejsze. Bardzo ważna jest świadomość, że oprócz tu przedstawionych, istnieją i zostały poznane, albo są na etapie rozwoju, też inne techniki, metodyki i metody rozdzielania, podczas niniejszego kursu bliżej nie zaprezentowane. Zastosowanie którejś z nich może być najbardziej korzystne, w przypadku „rozwiązywania” konkretnego problemu rozdzielczego. Warto , więc w przyszłości, kontynuować studia w zakresie rozdzielania, szczególnie gdy rozdzielanie będzie miało ważne znaczenie w zastosowaniach zawodowych.
TECHNIKI ROZDZIELANIA, WYKORZYSTYWANE W PROCESACH RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ - jako przykład ważnych zastosowań oraz wykorzystywania bardzo zróżnicowanych technik i metod rozdzielania, których podstawy zostały (mam nadzieję !?) poznane w ramach kursu Inżynierii Chemicznej Procesowej w I-szym etapie studiów wg systemu bolońskiego. Nie będzie czasu na ich powtórzenie w ramach niniejszego wykładu. Jednakże, znajomość podstaw będzie wymagana w ramach przygotowania do ćwiczenia 5-tego, a także podczas egzaminu. Poniżej opiszę, a przy okazji, przypomnę, niektóre operacje jednostkowe rozdzielania, wykorzystywane w procesach rafinacji ropy naftowej - na przykładzie rafinacji frakcji ropy naftowej z destylacji próżniowej w celu otrzymywania tzw. „naturalnych”, („mineralnych”) olejów podstawowych („bazowych”), z których komponuje się oleje smarowe poprzez dodatek odpowiednich składników uszlachetniających. Zamieszczone poniżej ilustracje - rys. 1 – 8 oraz opisy powinny służyć pomocą w zrozumieniu problematyki. W przypadku trudności, chętnie udzielę dodatkowych wyjaśnień w ramach konsultacji. Na rys. 1. pokazano bardzo uproszczony schemat ideowy rafinerii Gr LOTOS SA z roku 2007 (przed realizacją projektu „10+”). Otrzymywane wówczas produkty rafinacji ropy naftowej znajdują się na niebieskich polach_._ Ropa naftowa jest wprowadzana do kolumny „destylacji atmosferycznej, z odpowiednich zbiorników poprzez niezaznaczoną na tym uproszczonym schemacie technologicznym
różnych części kolumny oraz zawracaniem w odpowiednich miejscach do kolumny, odpowiedniej liczby orosień. Państwo podczas studium inżynierii chemicznej, poznaliście tylko bardzo prostą rektyfikację mieszanin dwuskładnikowych, wprowadzanych w określonym stanie cieplnym na określonej wysokości kolumny rektyfikacyjnej, z odbiorem jednego strumienia rektyfikatu ( destylatu ) i jednego strumienia cieczy wyczerpanej. W przypadku schematu technologicznego na rys. 1., odpowiednie ciecze wyczerpane, to: „pozostałość atmosferyczna”, stanowiąca wsad do kolumny destylacji próżniowej oraz „pozostałość próżniowa”, stanowiąca surowiec do produkcji asfaltów drogowych, lub/i przemysłowych na drodze utleniania, albo wykorzystywana bezpośrednio do wytwarzania tzw. ciężkich olejów opałowych. Dalej, na kolejnych rysunkach nr 2 do 8 przedstawiono w sposób nieco bardziej szczegółowy etapy produkcji olejów bazowych, tzn., procesy i operacje jednostkowe zaznaczone na rys. 1. wspólną nazwą - „blok olejowy”. Proszę zwrócić uwagę, analizując te schematy i ich opisy, że mamy tu do czynienia ze wszystkimi operacjami jednostkowymi rozdzielania, które były przedmiotem Inżynierii Chemicznej Procesowej, a także z innymi, których część będzie przedmiotem studium w ramach Technik Rozdzielania.
Dagmara Bociarska Gdańsk 2007
Schemat ideowy gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A.
destylacjaatmosfery- czna
pró^ destylacjażniowa
hydroodsiar-czanie benzyn
fr. szczyt izomeryzacja
200
350
destylacja LPG LPG
platforming 410
710
reformingCCR
b.lekka
LON SON olejów nap^ hydroodsiar-czanieędowych
300
500 atmosferyczna^ pozostałość
kraking^ hydro-
merox
PON
fr.A fr.B fr.C olejowy^ blok
CON
b.ciężka
b.lekka b.ciężka
440
100
900 1100 12001300 1400
fr.D
oksydacjai blending asfaltów
poz. próżniowa
ekstrakty
PDA
bazowe^ oleje gacze opałowe^ oleje ciężkie
LPG
nap^ olejeędo- olejewe opałowe lekkie
paliwoJet A-
ol. napędowy
nafta
nafta
LPG
benzyny
LPG
propan 410 ,440 i 150^ LPG z butan^ LPG
150
1000
asfalty
z hydrokrak.^ pozost.
nafta, LON
HON
reformat reformat
LPG ropa
fr.slopowa
deasfaltyzatfr.slopowej dPON
izomeryzat
310
merox
PEK
1800
zbiorniki ropy
Rys. 1. Schemat ideowy "poprzedniej wersji" ( rok 2007 - sprzed realizacji programu "10+" ) - rafinerii ropy naftowej LOTOS SA w Gdańsku
Dagmara Bociarska Gdańsk 2007
CW
PAT (pozostałość atmosferyczna)
PON (próżniowy olej napędowy)
Frakcja A
Frakcja B
Frakcja C
Frakcja D
Opary
PPR (pozostałość próżniowa)
**- 390°C na dole
Rys. 3. Dział destylacji próżniowej - otrzymywanie frakcji z destylacji próżniowej i pozostałości próżniowej
Dagmara Bociarska Gdańsk 2007
Rys. 4. Fotografia instalacji w/g schematu na rys. 3
Pozostałość atmosferyczna frakcjonowana jest w kolumnie próżniowej (wieży destylacyjnej) z wypełnieniem pakietowym – instalacja 900. Proces prowadzi się pod obniżonym ciśnieniem dzięki czemu przebiega w znacznie niższych temperaturach niż miałoby to miejsce w warunkach ciśnienia atmosferycznego. Pozwala to na uniknięcie rozkładu węglowodorów zawartych w pozostałości atmosferycznej, spowodowanego wysoką temperaturą podczas destylacji. Wsad do instalacji 900
Dagmara Bociarska Gdańsk 2007
Rafinacja furfurolem
Parametry procesu
Temperatura pracy kontaktora: 108 - 131°C (góra) 95 -122°C (dół)
Stosunek furfurol / wsad 2,7 - 4,
Rys. 6. Schemat technologiczny instalacji ekstrakcji ciągłej przeciwprądowej frakcji aromatycznej destylatów próżniowych furfuralem ("furfurolem")
Podstawowym procesem jest ekstrakcja z frakcji próżniowych lub „deasfaltyzatu" węglowodorów aromatycznych oraz żywic, asfaltenów i „heterozwiązków” za pomocą rozpuszczalnika selektywnego
po BS
Dagmara Bociarska Gdańsk 2007
Odparafinowanie rozpuszczalnikowe
Cl Cl
Cl Cl
Rys. 7. Schemat ideowy procesu otrzymywania tzw. gaczu parafinowego z zastosowaniem krystalizacji, filtracji ciągłej z wykorzystaniem hermetycznych nadciśnieniowych filtrów obrotowych oraz wyparek
Podstawowymi procesami zachodzącymi w instalacji są :
Rys. 9. schemat ideowy instalacji katalitycznej hydrorafinacji olejów bazowych
Proces hydrorafinacji polega na kontakcie oleju wsadowego z gazem wodorowym, w wyniku czego:
schemat ideowy instalacji katalitycznej hydrorafinacji olejów bazowych
Proces hydrorafinacji polega na kontakcie oleju wsadowego z gazem wodorowym, w wyniku czego: wodór zastępuje azot, siarkę i tlen w strukturze chemicznej węglowodorów, wysyca nienasycone wiązania w węglowodorach. szych reakcji proces zachodzi na katalizatorze niklowo-molibdenowym (Al
nasycone węglowodory o obniżonej zawartości azotu, siarki i tlenu,
Proces przebiega w następujących etapach : dgrzanie wsadu, dodanie gazu wodorowego gaz wodorowy w piecu technologicznym (F) reakcja w reaktorze na katalizatorze ieniowa separacja węglowodorów od gazów poreakcyjnych z lekkich produktów i wody w kolumnie próżniowej filtrowanie i chłodzenie hydrorafinatu. ) w stosunku do deparafinatu ( wsad ) charakteryzuje się:
większą odpornością na utlenianie większą odpornością na emulgowanie i pienienie, wyższą wartością wskaźnika lepkości ( Viscosity Index - VI ). olejów podstawowych, realizowana w reaktorze z warstwą stałego wypełnienia porowatego o działaniu katalitycznym (R), to typowy proces katalityczny w war gaz + płyn / porowata faza stała (G+L/S), także i tutaj mi rozdzielania:
Proces hydrorafinacji polega na kontakcie oleju wsadowego z gazem wodorowym, w wyniku czego:
molibdenowym (Al-Ni-
i wody w kolumnie próżniowej
olejów podstawowych, realizowana w reaktorze z warstwą stałego , to typowy proces katalityczny w warunkach , także i tutaj mamy do
ROZDZIELANIE jako OPRACJA JEDNOSTKOWA lub PROCES
ROZDZIELANIE jest najczęściej OPERACJĄ JEDNOSTKOWĄ - zwłaszcza jednoetapowe rozdzielanie, rozpatrywane np., jako operacja mająca miejsce w warstwie wypełnienia kolumny ze złożem porowatym, albo jako wzbogacanie w membranowym wymienniku masy itd. ROZDZIELANIE może być, jednak, PROCESEM , szczególnie w przypadku wielostopniowego rozdzielania mieszanin wieloskładnikowych, rozpatrywanego z uwzględnieniem stosowanej aparatury, detektorów itd. Np. mówimy o PROCESIE KOLUMNOWEJ CHROMATOGRAFII ELUCYJNEJ , szczególnie, w skali preparatywnej, z programowaniem składu eluentu, pompowaniem eluentu w sposób bez-pulsacyjny ze stałym natężeniem przepływu, jego przepływem przez przewody, przez dozownik, przez warstwę wypełnienia kolumny, przez kuwetę detektora, przez zawory kolektora frakcji oraz, gdy do tego, bierzemy pod uwagę etapy ( operacje ): przygotowania próbki / wsadu, dozowania próbki / wsadu, rozdzielnia w kolumnie składników mieszaniny wprowadzonej do kolumny, a także detekcję i oznaczanie rozkładów stężeń składników opuszczających kolumnę w postaci eluatu, tzn., roztworów w eluencie, czyli w postaci pików chromatograficznych.
PODZIAŁY TECHNIK / OPERACJI ROZDZIELANIA A) Z PUNKTU WIDZENIA LICZBY FAZ : -- warunki jednofazowe: gaz, ciecz, ciało stałe (granulowane), płyn nadkrytyczny, plazma; -- warunki układów dwufazowych:
Z PUNKTU WIDZENIA WYKORZYSTYWANYCH ZJAWISK i ODDZAŁYWAŃ OPERACJE i PROCESY ROZDZIELANIA i WZBOGACANIA należy POGRUPOWAĆ i PODZIELIĆ w NASTĘPUJĄCY SPOSÓB
L.p. Grupa operacji / procesów rozdzielania
Techniki rozdzielania należące do grupy
Przykłady zastosowań
Chemiczne
- frakcjonowane strącanie / roztwarzanie (precypitacja / solubilizacja) - elektrolityczne wydzielanie - usuwanie metali ciężkich z pomocą wytrącania ich siarczków, wodorotlenków, innych soli itp. - elektro-rafinacja miedzi, srebra,.
2
Hydrodynamiczne
-filtracja okresowa / ciągła zawiesin -- prasy filtracyjne, obrotowe filtry próżniowe, wirówki filtracyjne
**- techniki membran st. dla zawiesin
Operacje, procesy i techniki membran stałych - osmozy, dializy, odwróconej osmozy, elektrodializy itp.
**- mikrofiltracja (MF)
10 Operacje, procesy i techniki ciekłych membran ciągłych, zdyspergowanych i micelarnych
**- ciekłe membrany ciągłe
(^13) Inne operacje, procesy i
techniki wzbogacania i rozdzielania
**- FFF,
W przygotowaniu jest skrypt :
M. Kamiński (ed), "Operacje Procesy i Techniki Rozdzielania w Chemii i Technologii Chemicznej, Biotechnologii i Technologii Ochrony Środowiska z Ćwiczeniami Laboratoryjnymi" , Wydawnictwo, 2009;
Każdy rozdział jest integralną całością, mimo odniesień do rozdziałów pierwszego do piątego - w zakresie zasad i zależności podstawowych. Każdy rozdział od szóstego do siedemnastego zawiera metody i techniki postępowania rozdzielczego, najważniejsze przykłady aplikacyjne w zakresie - przygotowania próbki do analizy, analitycznych i preparatywnych zastosowań określonych operacji jednostkowych i procesów rozdzielania w chemii, technologii chemicznej, biotechnologii i technologii ochrony środowiska oraz kończy sie 3-ma do 5-cioma przykładami ćwiczeń laboratoryjnych dla każdej z technik;
Rozdziały :
Dodatek - najważniejsze dane fizyczne i fizykochemiczne przydatne w projektowaniu operacji, procesów i technik rozdzielania.
Odpowiednie zależności dla jednostkowych strumieni wnikającej masy, albo entalpii (ciepła) są następujące:
albo dla operacji (procesów) przenikania, odpowiednio: masy i ciepła:
przy czym, ilość wymienionej w jednostce czasu masy, albo wymienionego ciepła (zmiany entalpii) są proporcjonalne do powierzchni wymiany masy, albo ciepła – A
Wartości współczynników odpowiednio wnikania, albo przenikania masy i ciepła opisują szybkość wnikania masy, albo ciepła i są zależne od bardzo wielu czynników, takich jak warunki hydrodynamiczne opisywane liczbą Reynoldsa Re=udρ/ν , warunki dyfuzji, albo dyspersji masy opisywane liczbą masowa, Peckleta Pe=ud/D, albo cieplną Grashoffa: Gr= udΔT/λ., a także od tzw. czynników geometrycznych. Dla poszczególnych procesów rozdzielczych odpowiednie formuły definiujące liczby kryterialne są różne, ale zasady są zawsze takie same.
Osobnym problemem przy opisie szybkości wnikania i przenikania masy jest wartość siły napędowej, zarówno lokalnej, jak i zastępczej. Są tu uwzględniane różne „podejścia”, takie jak wykorzystanie średnich logarytmicznych z lokalnych sił napędowych ze „skrajów” wymiennika masy lub ciepła - średnich geometrycznych, albo średnich arytmetycznych - gdy można przyjąć założenia upraszczające. Przy czym, z reguły inaczej oblicza się zastępcze różnice stężeń i temperatur dla procesów przeciwprądowych, współprądowych, czy dla procesów mieszanych.
Należy też na wstępie zwrócić uwagę, że zdecydowana większość operacji i procesów rozdzielania jest realizowana w warunkach dynamicznych, tzn., nie ma warunków osiągania stanów równowag fizykochemicznych. Z tego powodu wykorzystuje się linie równowag fizykochemicznych jako wartości hipotetyczne, możliwe do osiągnięcia tylko teoretycznie, a w praktyce operacje i procesy zachodzą wzdłuż tzw. linii operacyjnych często dość znacznie odległych od przebiegu linii równowag fizykochemicznych. Trzeba mieć świadomość, że im te odległości są większe, tym operacje i procesy zachodzą szybciej i konieczna liczba stopni wymiany masy, czy niezbędna do stosowania liczba tzw. półek teoretycznych jest mniejsza. Jednakże mamy z takimi warunkami do czynienia tylko w przypadku tzw. łatwych problemów rozdzielczych. Gdy problem rozdzielczy jest trudny, tzn., gdy składniki rozdzielanej mieszaniny w bardzo niewielkim stopniu różną się odpowiednimi właściwościami fizykochemicznymi, których zróżnicowanie jest wykorzystywane do rozdzielania (odpowiednio małe różnice, gęstości, wielkości cząstek, wartości współczynników dyfuzji, wartości współczynników podziału, rozpuszczalności, powinowactwa sorpcyjnego, powinowactwa do jonów wymieniacza jonowego, polarności, hydrofobowości itd.) - z reguły jest wówczas konieczna wysoka liczba jednostek przenikania masy i odpowiednio wysoka liczba półek teoretycznych aparatu rozdzielającego, czyli tzw. wysoka sprawność rozdzielania.
Tak, wiec, takie pojęcia, jak wysokość wypełnienia odpowiadająca jednostce wnikania masy (WJWM), czy, przenikania masy (WJPM), albo liczba jednostek wnikania masy (LJWM), czy liczba jednostek przenikania masy (LJPM), albo konieczna do zajścia rozdzielenie liczba tzw. półek teoretycznych aparatu (LPT), lub pojęcie wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT) lub (HETP) to pojęcia, które są podstawą każdego projektowania operacji i procesów rozdzielania. Przy czym im niższe wartości udaje się osiągnąć w praktyce dla wysokości jednostki wnikania (WLWM) i przenikania masy (WJPM) oraz dla wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT / HETP), tym korzystniejsze są warunki rozdzielania. Jednocześnie, wówczas tym mniejsze są odpowiednio, tzw. „opory wnikania” i „opory przenikania masy”, tzn., wysokie wartości osiągają odpowiednie współczynniki wnikania (k) i przenikania masy (K) oraz korzystne, niskie są wartości WRPT (HETP, albo po prostu „H”).