Cтраница 2
Перепад температуры в частице пренебрежимо мал. [16]
Перепад температур между осевыми и периферийными слоями катализатора колеблется от 30 до 150 С, увеличиваясь с возрастанием объемной скорости. [18]
Перепады температур, входящие в ( 8 - 10) и ( 8 - 11), должны соответствовать одной и той же температуре калориметрической трубки. [19]
Перепад температур по высоте камеры составляет 40 - 60 С. Возможности нагрева сырья в печи ограничены склонностью его к коксованию в трубах. При таких умеренных скоростях, даже при относительно небольшой длине нагревательного змеевика, длительность нагрева значительна и может произойти разложение сырья с образованием кокса. [20]
Перепад температур между катализатором и потоком, что может быть в том случае, когда температура поступающей газовой смеси не доведена до температуры катализатора. [21]
Перепад температур в частице угля между поверхностью и центром в 0 6 С при сушке перегретым паром вызывает такую же разность химических потенциалов, как разность в 4 С при сушке воздухом тех же параметров. Поскольку экспериментально показано, что перепад температур в частице при сушке воздухом не намного превышает перепад температур при сушке в среде перегретого пара, то с термодинамической точки зрения внутренний перенос влаги при использовании в качестве теплоносителя пара более интенсивный, чем в воздухе. [22]
Перепад температуры, обычно не превышающий 10 - 15 К, устанавливается в образце нагревателем и холодильником. [23]
Перепад температуры в слое катализатора составляет 30 - 60 С. Поэтому оптимально проводить процесс в реакторе с тремя секциями при соотношении объемов катализатора 1: 1.2: 2 с выносными теплообменниками между секциями. [24]
Перепад температуры 00 м обычно ограничивают значением 23 - 25 С путем ограничения плотности теплового потока q, что при верхнем пределе превышения средней температуры обмотки над воздухом, ограниченном по ГОСТ значением 65 С, позволяет получить среднее превышение температуры стенки бака над воздухом не менее вг в 35ч - - 38 С. [25]
Перепад температуры на поверхности обмотки является функцией плотности теплового потока на поверхности обмотки, которая подсчитывается как частное от деления потерь, возникающих в обмотке, на открытую охлаждаемую маслом поверхность. Подсчет теплового потока производится согласно указаниям, данным в § 6.1, 6.3 и 7.1. Формулы, применяемые в практике расчета для определения перепада температуры на поверхности обмотки, получены эмпирически и могут применяться только в тех случаях, для которых они проверены опытом. [26]
Перепад температуры между резьбовой пробкой и корпусом блока калориметра найдем, предполагая, что теплообмен между пробкой 6 и охранным цилиндриком 4 отсутствует вследствие близости их температур. [27]
Перепады температур измеряют гальванометром, а скорость разогрева - потенциометром и секундомером. При работе по временным запаздываниям все измерения проводят при помощи потенциометра и секундомера. [28]
Перепад температур в стенке капилляра измерительной трубки в зависимости от греющего тока был равен 0 01 0 06 град, что составляло 0 5 0 9 от перепада температур в слое исследуемого вещества. [29]
Перепад температуры и давления могут применяться одновременно. [30]