Определение - эффективный коэффициент - диффузия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый – не хочет. Законы Мерфи (еще...)

Определение - эффективный коэффициент - диффузия

Cтраница 2


16 Диффузионная ячейка. [16]

Экспериментальные методы определения эффективных коэффициентов диффузии можно разделить на две группы: стационарные и нестационарные. Широко распространенный стационарный метод заключается в измерении в стационарных условиях встречных потоков газов через пористую диафрагму диффузионной ячейки, бхема диффузионной ячейки приведена на рис. IX. Диафрагма представляет собой перегородку, изготовленную из пористой массы, используемой для приготовления катализатора, либо перегородку из пластмассы или металла, в которой с помощью замазйи или специального клея закреплены гранулы катализатора. Метод широко используется для определения эффективных коэффициентов диффузии инертных газов в катализаторах.  [17]

Изложена методика определения эффективного коэффициента диффузии твердой фазы с помощью скоростного анализа состава газа.  [18]

Схема установки для определения эффективного коэффициента диффузии аммиака через катализатор синтеза метанола изображена на рисунке.  [19]

Основное затруднение при определении эффективного коэффициента диффузии связано с тем, что обычно условия его определения отличаются от условий проведения реакции. I изложены методы расчета D3, выводы из которых мы резюмируем ниже. Для молекулярной диффузии в газовой фазе методы учета влияния давления и температуры разработаны достаточно полно. Значение коэффициента извилистости, определенное для некоторой совокупности условий, можно с допустимой погрешностью использовать для других условий, если характер диффузии не изменяется. Если отсутствуют результаты прямых измерений, то значение коэффициента извилистости может быть принято в пределах 2 - 6 при расчете Оэф по уравнению (1.29) для обычных катализаторов.  [20]

Оно может быть использовано и для определения эффективного коэффициента диффузии элемента матрицы в материале покрытия. Наиболее целесообразно применять это соотношение в тех случаях, когда из-за малости толщины покрытия допущение диффузии б полупространстве становится неприемлемым. В этой работе с использованием приведенного соотношения был определен коэффициент диффузии атомов нио-биевой матрицы в никелевом покрытии. При температуре 1270 К Nb - Ni 1 3 - 10 - 10 см3 / с, что весьма близко к значению, полученному в приближении бесконечной толщины никелевого покрытия.  [21]

В принципе эта зависимость может быть применена для определения эффективных коэффициентов диффузии по измерению потока только одного из газов. Практически, однако, чрезвычайно желательно выполнять измерения обоих потоков. Отклонение от теоретической зависимости может явиться признаком экспериментальных осложнений, таких, как утечки газов или протекание поверхностной диффузии.  [22]

Формулы (3.67) и (3.68) могут быть использованы для определения эффективного коэффициента диффузии, если длина области смеси и ее объем найдены экспериментальным путем.  [23]

Формулу ( 7) можно непосредственно использовать для определения эффективного коэффициента диффузии fe путем сравнения с экспериментальными кривыми распределения активности, но в этом случае функция чувствительности применяемого детектора может в значительной степени исказить результаты измерений. Более рационально для определения указанного коэффициента использовать статистические параметры.  [24]

В этой работе авторы, отмечая ряд возможных методов для определения эффективных коэффициентов диффузии, достаточно обоснованно излагают только один, заключающийся в следующем: таблетка катализатора толщиной L омывается с двух сторон потоками разных газов А и В с концентрациями С А и С в так, что проникновение газа А в газ В возможно только путем диффузии через таблетку.  [25]

26 Зависимость высоты эквивалентной теоретической тарелки от скорости потока для СН4 ( 1, Na ( 2 и На ( 3 на активированном угле при 109 С.| Зависимость высоты эквивалентной теоретической тарелки от скорости потока для N2 на окиси алюминия при - 78 С. [26]

Метод Хэбгуда и Хэнлана был использован в работе [23] для определения эффективного коэффициента диффузии N2 в катализаторе, представлявшем собой особым образом приготовленную окись алюминия. На рис. IV.6 приведен график зависимости Н от линейной скорости иг, снятый на А1203 при - 78 С.  [27]

Настоящая работа была посвящена изучению структуры и механической прочности катализаторов синтеза метанола, а также определению эффективного коэффициента диффузии аммиака через катализаторы синтеза метанола.  [28]

В литературе встречаются попытки использовать одномерное чисто диффузионное уравнение v 0, Drr 0) для определения эффективных коэффициентов диффузии твердой фазы.  [29]

Учет изложенного, а также сравнительная простота эксперимента и обработки результатов заставляют отдать предпочтение общему методу определения эффективного коэффициента диффузии, изложенному выше.  [30]



Страницы:      1    2    3