Cтраница 1
![]() |
Неравномерная концентрация разгоняющихся частиц в вертикальном потоке газовзвеси. [1] |
Методы расчета скоростей и концентрации частиц обычно основаны на составлении уравнений движения частиц под воздействием сил тяжести и гидродинамического сопротивления газового потока с учетом взаимного столкновения частиц, влияния стесненности на коэффициент сопротивления частиц, тормозящего воздействия стенки и других факторов. Результаты анализа [62, 71] показывают, что восходящая газовзвесь имеет в нижней части трубы разгонный участок с ускоренным движением материала и участок стабилизированного движения с практически равномерным движением частиц. [2]
Методы расчета скорости процессов переноса реагирующих веществ и тепла к внешней и внутренней поверхности зерен, установленные для процесса каталитического окисления двуокиси серы, методы определения оптимальной пористой структуры, а также формы и размера зерен катализатора могут быть использованы и при решении задач повышения активности промышленных катализаторов для других гетерогенно-каталитиче-ских реакций. [3]
Методы расчета скорости процессов переноса реагирующих веществ и тепла к внешней и внутренней повер-хности зерен, установленные для процесса каталитического окисления двуокиси серы, методы определения оптимальной пористой структуры, а также формы и размера зерен катализатора могут быть использованы и при решении задач повышения активности промышленных катализаторов для других гетерогенно-каталитиче-ских реакций. [4]
Методы расчета скорости динамического испарения распыленного топлива сложны, так как требуют учета множества различных факторов. Введение ряда условных предпосылок и допущений, с учетом экспериментальных исследований, позволяет разработать методику расчета для определенных частных случаев. [5]
Теория дает методы расчета скоростей реакций в отдельных порах без учета и с учетом перепада давления в реакторе, а также методы расчета скоростей реакций на катализаторах, применяемых в практике каталитического крекинга, синтеза и разложения аммиака, гидрирования. [6]
Далее изложены методы расчета скорости нарастания напряжения возбудителей и результаты расчетов применительно к угольным регуляторам. [7]
Для использования этого метода расчета скорости коррозии металлов необходимы накопление и систематизация экспериментального материала по коррозии металлов в различных метеорологических условиях. [8]
В книге рассматриваются методы расчета скорости восстановления напряжения на контактах выключателя при отключении различных видов коротких замыканий а сложных системах. Проанализированы основные схемы сетей, определяющие требования к выключателям, приводятся данные о скоростях восстановления напряжения в реальных сетях. [9]
В книге подробно излагаются методы расчета скорости распространения ламинарного пламени, современное состояние теории турбулентного горения, теория газовой детонации, теория горения отдельных частиц и потока распыленного топлива, теория воспламенения, теория горения твердого ракетного топлива, горение в пограничном слое и другие вопросы. [10]
Для обоих этих случаев методы расчета скоростей процессов и размеров соответствующих аппаратов при известных кинетических коэффициентах хорошо разработаны. Они будут подробно описаны в главах VII и X. Значительно труднее описать и учесть реальное поле концентраций или температур при расчете аппаратов промежуточного типа. [11]
Для обоих этих случаев методы расчета скоростей процессов и размеров соответствующих аппаратов при известных кинетических коэффициентах хорошо разработаны. [12]
Для обоих этих случаев методы расчета скоростей процессов и размеров соответствующих аппаратов при известных кинетических коэффициентах хорошо разработаны. Они будут подробно описаны в главах VII и X. Значительно труднее описать и учесть реальное поле концентраций или температур при расчете аппаратов промежуточного типа. [13]
Предложенный для этой модели метод расчета скорости массо-передачи содержит значительные неопределенности, связанные главным образом с механизмом достижения максимальных размеров пузырей. Поэтому при анализе результатов реакций диаметр пузыря подбирается исходя из наилучшего совпадения расчетных и опытных данных. Типичные значения диаметра пузыря, вычисленные по результатам исследования реакции, лежат в пределах 5 - 10 см. Эти цифры удовлетворительно совпадают с полученными на основании изучения расширения слоя, а также в опытах с меченым газом и при изучении скорости подъема пузырей. В слоях крупных частиц размеры пузырей могут достигать 0 3 м и более. [14]
Теперь необходимо ознакомиться с методами расчета скоростей химических реакций, выяснить возможность теоретического расчета кинетических параметров химических процессов. [15]