Демонтаж бетона: rezkabetona.su

Главная -> Словарь

 

Определяется следующей


Подъемная сила, с которой поток действует на частицы, определяется скоростью потока в живом сечении аппарата, т. е. в пустотах между частицами. Поэтому при заданной линейной скорости потока подъемная сила будет тем больше, чем меньше начальная пористость слоя.

Массообмепнымн процессами принято называть такие процессы, в которых вещество переходит из одной фазы в другую вследствие отсутствия равновесия менаду фазами. Переход вещества из одной фазы в другую осуществляется посредством диффузии, а скорост,1» переноса определяется скоростью диффузии.

2. Внутренняя диффузионная область. Скорость суммарного процесса определяется скоростью диффузии реагирующих веществ через поры катализатора .

3. Внешняя диффузионная область. Скорость суммарного процесса определяется скоростью диффузии реагирующих веществ из объема к поверхности гранул.

Соответственно изменению п с температурой будет изменяться и энергия активации реакции . Таким образом, при жид-кофазном^ окислении углеводородов в условиях, когда зарождение цепей происходит преимущественно по гомогенному механизму, может существовать такая температура, при которой скорость реакции образования свободных радикалов будет наибольшей. Соответственно при небольших временных превращениях, когда в целом скорость цепного процесса определяется скоростью наиболее медленной стадии — зарождения цепей, скорость окисления также будет характеризоваться экстремальной температурной зависимостью.

Аналитическое решение задачи тепло- и массообмена в факеле топлива чрезвычайно сложно, поэтому эти- процессы обычно изучают экспериментально, применительно к данному виду топлива и типу двигателя. Однако следует сказать, что в первом приближении закономерности испарения единичных капель могут быть использованы и для анализа испарения совокупности капель, аэрозолей и струй топлива, но при этом необходимо учитывать специфические особенности процесса взаимодействия капель, распределение их по размерам, деформацию и др. При испарении массы капель в турбулентной газовой струе могут быть два предельных режима испарения: кинетический и диффузионный. В первом случае скорость испарения системы- капель определяется как сумма скоростей испарения отдельных капель в этой системе. Во втором случае испарение струи определяется скоростью поступления наружного воздуха в объем струи . В работах приведены различные варианты приближенного расчета испарения топливных струй и факелов.

Последующее развитие теории детонации было направлено на описание явления с учетом различных проявлений возмущений, возникающих во фронте детонационной волны. Теоретически рассматривались также некоторые свойства детонационной волны, в частности концентрационные пределы ее распространения. На основании анализа взаимосвязи между детонацией и обусловливающей ее химической реакцией горения Я. Б. Зельдович пришел к выводу, что в детонационной волне вследствие большой скорости ее распространения изменение состояния газа происходит на длине свободного пробега молекулы . В этих условиях теплопроводность и диффузия активных центров не могут принимать участия в механизме распространения детонационной волны. Способность смеси к распространению детонации определяется скоростью химических реакций, обусловливающих ее самовоспламенение во фронте детонационной волны.

Общая скорость коррозии металлов определяется скоростью наиболее медленного процесса, в частности лимитируется интенсивностью подвода кислорода через электролит к поверхности металла. При коррозии с выделени-

Это уравнение, однако, неприменимо для определения концентраций этил-радикалов, так как в реакциях , и происходит их повторное образование. Согласно предыдущей формуле реакции и проходят с равными скоростями. Поэтому этил-радикалы, полученные по реакции , уничтожаются по реакции , и этапы развития не влияют на концентрацию этил-радикалов, которая просто определяется скоростью реакций и согласно следующему уравнению:

Обзор реакций озонирования будет неполным без рассмотрения важных исследований Уибо и его ш%[G]ЫWеџ^юЕ}бе6¬омА®о[]"Ћцё+Ы‡Ый"ЩҐЕ#ЖиXЗ1\вѕ[—oqsH6Ю.;’jSд§Fё§вЃњЭ,ёШЁЅ|~і¬й{И»ЕЦЮ.ZПЕЏCЖдOJбШЁµњЈ%Дшґ5щє'л†Љi±Kv) TeeџђUи €Ґ[О†З’‰Ftz”+В‡ @RЕ’мµAuл#vЏ¶~¶щЋ†@Нf9њ р*F\№N~‰ыЁЋТ0Эт¤Yы>юС_¶Нф^с¬Л}k|ш }T&аь.кx*)"­ьЄєuЅ ­5х‘єЩ‰xfdФњ—Њ·eЊgЉ6у ъ„Ћk”{—®х· тX©ЁЅ‚%Тgоj—Эґ7FГНwЅШ

 

 

Главная -> Словарь



Яндекс.Метрика