Cтраница 1
Многокомпонентный поток, в котором происходит химическая реакция. [1]
Течение однофазных многокомпонентных потоков также имеет свои особенности. Воздух представляет собой смесь азота, кислорода и других газов. Концентрация этих газов постоянна и между ними не происходит реакций. Поэтому, если каждый компонент подчиняется уравнениям совершенного газа, то и вся смесь подчиняется этим уравнениям, причем соответствующие постоянные ( теплоемкости, показатель изоэнтропы, газовая постоянная) могут быть вычислены по правилам смешения. [2]
Математическое описание многокомпонентных потоков в таких реакторах требует учета целого ряда гид-и физико-химических явлений с тепловыми эффектами, на действующих установках с помощью непосредственных опытов является недостаточным для определения оптимальности режимов работы. [3]
Зная покомпонентный состав многокомпонентного потока на входе в вихревую камеру, предварительно необходимо уточнить термодинамические условия начала кипения смеси, т.е. оценить значения давления и температуры фазовог перехода. [4]
Зная покомпонентный состав многокомпонентного потока на входе в вихревую камеру, предварительно необходимо уточнить термодинамические условия начала кипения смеси, т.е. оценить значения давления и температуры фазового перехода. Затем, строится полный профиль давлений в жидкой среде, по которому находят такое значение давления, при котором начинается кипение сырья, при данной температуре, на входе в камеру, той фракции, до которой предполагается ректификация смеси. [5]
![]() |
Расходомер переменного уровня со щелевым отверстием истечения. [6] |
Для измерения расхода многокомпонентных потоков, какими являются добываемые из нефтяных скважин газожидкостные смеси, содержащие нефть, газ и воду, а также для получения результатов измерения расхода в единицах массы независимо от изменения температуры и плотности целесообразно применять массовые расходомеры. [7]
Рассматривая с аналогичных позиций общий случай обтекания тела высокотемпературным, химически активным многокомпонентным потоком, предположим, что не только вязкость, но и теплопроводность и диффузионный перенос проявляются только в пределах ограниченных тонких слоев, прилегающих к поверхности тела, вне этих слоев существует лишь конвективный перенос массы и энергии в направлении основного потока. [8]
В качестве примера можно указать на горение углеродистой поверхности, обтекаемой высокотемпературным многокомпонентным потоком, некоторые из компонентов которого, например О2, реагируют с материалом поверхности. В процессе такой реакции форма обтекаемой поверхности может изменяться. [9]
Программа расчета схем компрессии включает расчет процессов конденсации, дросселирования и смешения многокомпонентных потоков. Поскольку количество компонентов при расчетах было равно р 13, программа составлена максимально на 13 компонентов. [10]
Выражение ( XV, 8) представляет собой обобщенное уравнение неразрывности для многокомпонентного потока, в котором происходит химическая реакция. [11]
Исследование р - V - Т продукции скважин осуществляют в целях повышения точности расчетов многокомпонентных потоков, содержащих наряду с углеводородными и неуглеводородные компоненты. Такие исследования позволяют получить экспериментальные данные о равновесных состояниях исследуемых систем. [12]
Для аналитических расчетов процесса вытеснения высокопарафинистой нефти водой в неоднородных пластах в неизотермических условиях при фильтрации многофазных многокомпонентных потоков, сопровождающейся тепло - и массообменом, необходимо решить сложные многопараметрические термоконвентивные задачи. Строгие решения этих задач, как известно, в настоящее время еще не могут быть получены. [13]
![]() |
Область применения математических моделей процесса разработки. [14] |
Создание математических моделей, численных алгоритмов и программ расчета процесса разработки пластов дает возможность исследовать фильтрацию сложных многофазных многокомпонентных потоков в коллекторах различных типов, определить влияние многих факторов на динамику вытеснения нефти. [15]