Cтраница 1
Плотность газового потока относится к среднему давлению в рассматриваемом участке. Эта формула предложена [8, 16] для определения поперечного сечения при транспорте сплошным потоком. Однако положения, на основе которых она получена, действительны для всех видов транспорта, поэтому формулу ( III. [1]
Плотность газового потока должна быть измерена или определена в процессе измерения расхода газа. Приемлем любой метод измерения, обеспечивающий получение достоверных данных по плотности газа при нормальных или рабочих условиях. Плотность сухих газов и их смесей определяют лабораторными методами или аналитическим расчетом по известному компонентному составу смеси. [2]
Насадок Пито для измерения пол-ного давления. [3] |
Плотность газового потока в рассматриваемой точке может быть определена по уравнению состояния. [4]
Плотности газового потока различны для секций 4 - 8 и для секций с 9 - 11, так как суммарные потоки воздуха в эти две зоны, а также длины зон неодинаковы. [5]
Схема регенератора установки 43 - 102. [6] |
Величины плотности газового потока для секций с 4 - й по 8 - ю и для секций с 9 - й по 11 - ю различны, так как суммарные потоки воздуха в эти две зоны и длины зон неодинаковы. [7]
Таким образом, плотность входящего газового потока влпяет па все константы стационарности горения. Поэтому ее регулирование служит главным способом управления горением. [8]
При внешнем обтекании тел уменьшение плотности газового потока сопровождается увеличением толщины пограничного слоя и соответственно уменьшением интенсивности теплоотдачи. Возникновение температурного скачка приводит к дополнительному ухудшению интенсивности теплообмена. Как видно из рис. 11.2, появление температурного скачка сопровождается уменьшением температурного градиента в газе, а так как коэффициент теплопроводности газа при этом не изменяется, то тепловой поток к поверхности теплообмена также уменьшается. [9]
Коагуляция за счет механизма ускорения осуществляется благодаря различию в плотности газового потока и частиц аэрозоля. Скорости, приобретаемые частицами, зависят от их массы и имеют существенное различие в полидисперсных системах. Благодаря различию в скоростях движения частиц и происходит встреча этих частиц, сопровождающаяся их коагуляцией. [10]
Этот интерферометр предназначен для точного количественного и качественного изучения распределения плотностей газовых потоков вокруг моделей, исследуемых в аэродинамических установках. [11]
Процесс разделения неоднородных систем газ - твердые частицы под действием центробежных сил обусловливается разностью плотностей газового потока и твердых частиц, находящихся во вращательном движении. Центробежные силы, возникающие при этом, обеспечивают большую эффективность процесса по сравнению с процессом разделения, проходящим в поле только сил тяч жести. [12]
Процесс разделения неоднородных систем газ - твердые частицы под действием центробежных сил обусловливается разностью плотностей газового потока и твердых частиц, находящихся во вращательном движении. Центробежные силы, возникающие при этом, обеспечивают большую эффективность процесса по сравнению с процессом разделения, проходящим в поле только сил тяжести. [13]
При постоянном живом сечении угольного слоя изменение средней ширины ( Д) каналов не влияет па плотность входящего газового потока. Но увеличение Д уменьшает реагирующую поверхность каналов. Поэтому интенсивность ( сосредоточенность) горения на пей и толщина зоны горения Н увеличиваются. Вследствие этого увеличивается внешняя поверхность зоны горения, а вместе с ней и теплоотдача. Это ведет к понижению температуры зоны горения. [14]
Преобладающее значение имеют величина охлаждаемых поверхностей, температурная разность Т4 - Тд, а также скорость и плотность газового потока. [15]