Cтраница 2
![]() |
Схема однотрубной прокладки.| Схема многотрубного теплопровода в канале. [16] |
DJ - наружный и внутренний диаметры слоя. [17]
![]() |
Кривая распределения гранулометрического состава частиц сыпучего материала. [18] |
Если размеры частиц значительно меньше диаметра слоя ( в 10 и более раз), то получается большое количество поровых каналов, индивидуальные различия которых перестают проявляться. [19]
Влияние отношения диаметра частиц к диаметру слоя ( колонны) d / DT связано с направляющим действием стенок, благодаря которому укладка частиц в ближайших к ним рядах отличается от укладки в середине слоя. Обычно около стенок укладка менее плотна. [20]
Следует отметить, что высота и диаметр слоя контактной массы, а также конструктивные параметры аппарата влияют на гидродинамику процесса, а через нее и на активность катализатора во внешнедиффузионной области. [21]
Погрешность шага намотки, обусловленная погрешностью диаметра слоя обмотки, зависит от точности изготовления диаметра каркаса ( оправки), а также расположения каждого предыдущего слоя. [22]
![]() |
Схема фонтанирующего слоя. [23] |
Диаметр входной трубы, скорость воздуха, диаметр слоя и его высота находятся в следующих условиях взаимной зависимости. [24]
Если на высотах z и Я0, где диаметры слоя равны dc и dB, скорости газа соответственно составляют w и шверх. [25]
Размеры слоя катализатора ( высота слоя Н и диаметр слоя Z) в контактном узле реактора зависят от необходимой степени очистки газа от примесей х и заданного расхода очищаемого газа Q и ограничиваются допустимой величиной перепада давления ДР газа в реакторе, поскольку, как правило, отработавший газ, поступающий на очистку и затем сбрасываемый в атмосферу, имеет незначительное избыточное давление. [26]
В этом случае диаметр провода возрастает с увеличением диаметра слоя, частью которого он является, но не в такой большой степени. [27]
Таким образом, диаметр сепарационной части реактора не должен быть больше диаметра слоя и должен препятствовать накоплению в нем пыли и выносу из слоя крупных частиц контактной массы. Последнее достигается возвратом вынесенных частиц в слой при помощи встроенного или выносного циклона. [28]
В периодических методах ( 1) масштаб хроматографического процесса расширяют за счет увеличения диаметра слоя насадки с одновременным использованием специальных систем радиального перемешивания газового потока при минимальном продольном перемешивании. В непрерывных методах ( 2) слой хроматографиче-ской насадки движется навстречу потоку инертной подвижной фазы. [29]
Во многих случаях, приведенных в табл. 8, диаметры пузырей приближались к диаметру слоя, хотя теория разработана применительно к малым пузырям в неограниченном объеме. [30]