Cтраница 4
Зависимость константы скорости реакции k ( 1 и коэффициента диффузии D ( 2 от температуры.| Зависимость логарифма. [46] |
На рис. VIII-9 приведена зависимость логарифма константы скорости превращения от ЦТ для диффузионной, кинетической и диффузионно-кинетической областей протекания процесса. [47]
Общее решение эквивалентного уравнения (6.34) получается методом характеристик с последующим решением задачи Коши, для которой необходимо рассмотреть две области протекания процесса. [48]
Общее решение эквивалентного уравнения (3.44) получают методом характеристик с последующим решением задачи Коши, для которой необходимо рассмотреть две области протекания процесса. [49]
Зависимость константы скорости реакции k ( 1 и коэффициента диффузии D ( 2 от температуры.| Зависимость логарифма. [50] |
На рис. VIII-9 приведена зависимость логарифма константы скорости превращения от 1 / Г для диффузионной, кинетической и диффузионно-кинетической областей протекания процесса. [51]
Как это ранее было показано в координатах р - 6, и в этом случае изображенный пунктиром отрезок кинетической кривой представляет собой область неустойчивого протекания процесса, стремящегося скачкообразно перейти в устойчивые равновесные режимы медленного окисления или горения. [52]
Условия подобия процессов конвективного теплообмена получены в предположении, что коэффициент теплопроводности К, коэффициент вязкости ц и теплоемкость ср среды постоянны во всей области протекания процесса. В действительности эти физические свойства зависят от температуры, причем для разных теплоносителей характер зависимостей k - K ( t), ц ц ( 0 cp cp ( t) различен. В процессе теплообмена температура теплоносителя изменяется, следовательно, в общем случае и физические свойства не остаются постоянными. [53]
Второй - новые, в смысле применения для оптимизации химических процессов, математические методы, учитывающие ранее недоступные или весьма ограниченно доступные для оптимизации области протекания процессов. [54]
Анализ показывает, что влияние продольного перемешивания в газовой фазе на эффективность хемосорбции является весьма специфичным по сравнению с влиянием при физической массо-передаче и определяется областью протекания процесса. Так, наибольшее влияние структура газовой фазы оказывает в области протекания реакции псевдопервого порядка: из рис. 5.4 видно, что, например, при R0 4, а0 5 и Вож 0 величина коэффициента извлечения 1-ср может измениться от 0 67 до 0 85 при изменении Вог от 0 до оо. [55]