Доля - пустота - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Умный мужчина старается не давать женщине поводов для обид, но умной женщине, для того чтобы обидеться, поводы и не нужны. Законы Мерфи (еще...)

Доля - пустота

Cтраница 2


16 Определение времени удерживания. [16]

Время нахождения молекул в газовой фазе зависит от доли пустот в заполненной колонке.  [17]

В результате повышения плотности надмолекулярных структур и снижения доли пустот между надмолекулярными структурами возрастает плотность нефтяной системы, а также на более поздних стадиях термоконденсации и твердой фазы.  [18]

Как отмечалось ранее, г является функцией температуры, доли пустот в слое и состава газа.  [19]

20 Теплоотдача в трубном пучке ( 2. При стремлении полного объемного расхода к нулю объемный расход через большую трубу составляет 91 %.| Модель слоя засыпки как пример неоднородной системы.| Теплоотдача в ограниченном твердыми стенками слое засыпки, состоящей из сферических частиц, аналогичном слою в трубчатом реакторе ( L - высота слоя, d - диаметр частиц. [20]

Хорошо известно, например, что в трубчатых реакторах доля пустот вблизи стенки трубы больше, чем в середине.  [21]

Для характеристики активного угля важен коэффициент е, равный доле пустот в слое и называемый коэффициентом свободного объема.  [22]

Важной характеристикой кипящего слоя является величина е, представляющая собой долю пустот, или относительный свободный объем. Как обычно, определение - ключ к составлению формулы: е ( V - V4) / Vl - V4 / V, где V - объем всего слоя; V4 - суммарный объем частиц.  [23]

Важной структурой характеристикой взвешенного слоя является порозность к, представляющая собой долю пустот в слое твердых частиц. Величина е находится как отношение объема, не занятого частицами, к полному объему слоя.  [24]

Здесь Р - разрушающее напряжение, Па; а - степень пористости гранулы ( доля пустот); d - средний линейный размер твердых частиц, образующих гранулу, м; k - коэффициент, зависящий от природы и величины сил сцепления и от числа точек приложения этих сил.  [25]

Изменение скорости газа от первой до второй критической, сопровождаемое сильным расширением слоя, увеличит долю пустот, что в свою очередь катастрофически отразится на плотности кипящего слоя, которая упадет практически до нуля или, вернее, до величины, близкой к плотности газа. Другими словами, если, например, в стадии однородного псевдоожижения плотность слоя, состоящего из применяемой в топках кипящего слоя смеси угля и доломита, существенно превышает плотность воды знаменитого Мертвого моря в Палестине, в котором, не нарушая закона Архимеда, нельзя утонуть, то при псевдоожижении, когда доля пустот начнет приближаться к 70 %, даже профессиональному пловцу вряд ли удастся удержаться на поверхности.  [26]

Это довольно интересный результат, так как в рассмотренном примере очень слабая неоднородность ( только 6 % площади полного поперечного сечения имеет долю пустот выше на 25 %) приводит к тому, что слой зернистого материала может функционировать в гидравлически контролируемом режиме, когда среднее число Нуссельта не может более рассматриваться в качестве коэффициента теплоотдачи. На теплообмен в пучках труб, так же как и в кожухотрубных теплообменниках, существенное влияние может оказывать неоднородность распределения скорости потока.  [27]

А, а также допуская, что расстояние, в пределах которого сохраняется баланс сил притяжения и отталкивания между надмолекулярными структурами, равно 3 А, можно рассчитать изменение доли пустот между надмолекулярными структурами в жидкой фазе, которая в этих условиях сокращается в несколько раз.  [28]

Ож - коэффициент ионной диффузии в жидкой фазе, - 0 - радиус сферического зерна ионита, Д - 0 - толщина жидкой пленки, обволакивающей зерно, / - доля пустот в слое, и - - высота слоя, v - линейная скорость движения жидкости.  [29]

При продувании потока газа через слой мелкодисперсного катализатора, когда напор, теряемый газом при прохождении через слой, станет равным весу слоя катализатора, частицы приподнимаются потоком газа, доля пустот между ними увеличивается и частицы получают возможность свободного хаотического перемещения в пределах слоя. Слой таких движущихся частиц напоминает кипящую жидкость, поэтому он и называется кипящим, или псевдоожиженным, слоем мелкодисперсных частиц.  [30]



Страницы:      1    2    3    4