Большинство - реактор - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить. Законы Мерфи (еще...)

Большинство - реактор

Cтраница 2


Теплопередающие устройства являются важнейшим элементом реакционного аппарата, так как большинство реакторов работают с нагревом или охлаждением реагирующих веществ. Выбор способа теплообмена зависит от температурного режима, физических свойств реакционной массы и теплоносителя.  [16]

17 Зависимость радиационного увеличения высоты кладки ДЯ реактора BNL от флюенса нейтронов. ( Зубцы на кривой характеризуют эффект отжига. пунктиром показано предполагаемое изменение высоты в отсутст -. 1 вне отжига [ 226, № 462 ]. [17]

При охлаждении кладки потоком теплоносителя через каждую ячейку, как это имеет место в большинстве реакторов, рост потока нейтронов к центру кладки сопровождается повышением ее температуры.  [18]

Сопоставлением опытных и рассчитанных величин дина - мических параметров установлено, что в отличие ot обычных ионообменных фильтров большинство реакторов с насадкой редокситов работает в нестационарном режиме. Прежде всего это характерно для редокситов с низкими коэффициентами диффузии. Стационарные условия имеют место при очень малых скоростях потока воды, довольно больших высотах слоя смолы и малом ее зернении. Полнее отрабатывает при прочих равных условиях редоксит ЭО-11.  [19]

Несмотря на то, что АЭС, как правило, работает в базовом режиме производства электроэнергии, за срок эксплуатации ( для большинства реакторов - 30 лет) сосуды и трубопроводы давления подвергаются циклам термосилового воздействия ( 100 - 1000 циклов и более), что приводит к процессам усталости металла и возможности зарождения трещин усталости, коррозионной усталости или развитию уже имеющихся в металле несплошностей по механизмам усталости.  [20]

Бейрон и Смит упрощают уравнения далее, пренебрегая диффузией и проводимостью в направлении потока 1, а также используя цилидрические координаты г и г, соответствующие симметрии большинства реакторов вытеснения. Они также используют упоминавшееся выше допущение относительно постоянства массовой скорости.  [21]

22 Установка рифор-минга с неподвижным слоем платинового катализатора ( нагрузка 800 м3 / су тки исходного сырья.| Регенератор установки каталического крекинга с движущимся слоем катализатора ( нагрузка 2400 м3 / сутки сырья, высота 21 м, диаметр 2 5 м, циркуляция катализатора 50 m / ч, расход воздуха 280 м31мин, скорость выжигания 910 кг угля / ч, съем пара 9100 кг / ч. [22]

Поток реакционной смеси направляют через катализаторнук массу сверху вниз, чтобы не вызывать движения частиц, которое приводит к истиранию и уносу пыли. Большинство реакторов с неподвижным слоем выполняется в виде вертикальных круглых цилиндров с выпуклыми крышками, хотя существуют и сферические реакторы, а также реакторы с прямоугольным или овальным Отходящие / к поперечным сечением.  [23]

24 Установка рифор-минга с неподвижным слоем платинового катализатора ( нагрузка 800 м3. сутки, исходного сырья.| Регенератор установки каталического крекинга с движущимся слоем катализатора ( нагрузка 2400 м3 / су тки сырья, высота 21 м, диаметр 2 5 м, циркуляция катализатора 50 т / ч, расход воздуха 280 мя / мин, скорость выжигания 910 кг угля / ч, съем пара 9100 кг / ч. [24]

Поток реакционной смеси направляют через катализаторнук массу сверху вниз, чтобы не вызывать движения частиц, которое приводит к истиранию и уносу пыли. Большинство реакторов с неподвижным слоем выполняется в виде вертикальных круглых цилиндров с выпуклыми крышками, хотя существуют и сферические реакторы, а также реакторы с прямоугольным или овальным Отходящие поперечным сечением.  [25]

В ядерных реакторах не происходит полного сгорания горючего, что связано либо с физическим разрушением тепловыделяющих элементов ( тавэлов), либо с преждевременным ухудшением реактивности. Для большинства реакторов главное значение имеет борьба с радиационными разрушениями, возникающими в твэлах.  [26]

В табл. 2.1 перечислены основные типы ядерных энергетических реакторов, включая реакторы, находящиеся на стадии разработки. В большинстве реакторов используется обогащенный уран.  [27]

В большинстве водо-водяных реакторов набор топливных сердечников располагается по всей длине оболочки, а пространство в верхней и нижней частях оболочки является объемом для сбора газообразных продуктов деления, что приводит к снижению давления внутри тепловыделяющего элемента. В большинстве реакторов [15] в концах тепловыделяющих элементов устанавливают спиральные пружины из нержавеющей стали, которые фиксируют положение сердечника. Концы оболочки закрывают пробками, которые затем заваривают аргонно-дуговой или индукционной сваркой с применением давления. Топливные сердечники спрессовывают гелием в процессе изготовления, для того чтобы снизить сжимающие напряжения и ползучесть оболочки в процессе работы элемента.  [28]

Реальные реакторы с полным вытеснением имеют одно какое-постоянное распределение времени пребывания, а реакторы с полным перемешиванием не имеют какого-либо одного абсолютно устойчивого распределения. Кроме того, большинство реакторов ( например, реактор с мешалкой для полимеризации этилена при высоком давлении) имеет промежуточное распределение между гдеальнымп случаями. Следует отметить, что в промыш-условиях легче осуществить режим перемешивания, близкий к идеальному, чем режим полного вытеснения, приближающийся к идеальному.  [29]

Очевидно, что такое допущение не выполняется в реальных условиях в большинстве реакторов.  [30]



Страницы:      1    2    3