Процесс - изменение - агрегатное состояние - вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дипломат - это человек, который посылает тебя к черту, но делает это таким образом, что ты отправляешься туда с чувством глубокого удовлетворения. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - изменение - агрегатное состояние - вещество

Cтраница 1


Процессы изменения агрегатного состояния вещества составляют основу важнейших технологических процессов современной техники. В частности, производство и конденсация пара являются основой теплоэнергетики, нефтеперерабатывающей, холодильной, пищевой и многих других отраслей промышленности.  [1]

Критерий Кутателадзе характеризует процесс изменения агрегатного состояния вещества.  [2]

Последний член этой формулы выражает реактивную силу, возникающую вследствие процесса изменения агрегатного состояния вещества в системе, фазовые компоненты которой движутся с различными скоростями.  [3]

Последнее же в свою очередь определяется условиями теплообмена, которые оказывают решающее влияние на процессы изменения агрегатного состояния вещества, течение химических реакций ( в частности, процессы горения), механические, электроизоляционные, магнитные и другие свойства тел.  [4]

Последнее же, в свою очередь, определяется условиями теплообмена, которые поэтому оказывают решающее влияние на процессы изменения агрегатного состояния вещества, на течение химических реакций ( в частности, процесса горения), механические, электроизоляционные, магнитные и другие свойства тел.  [5]

6 Характер кривых распределения влагосодержаний ( сплошные линии и температур ( пунктирные линии в слое целлюлозы при / гр. 116 С в различные моменты времени ( Фм - температура материала. d - толщина слоя материала. [6]

Таким образом, при сушке происходят кондуктивный теплообмен между греющей поверхностью и материалом, осложненный переносом вещества, и процесс изменения агрегатного состояния вещества с поглощением тепла и переносом пара к свободной поверхности материала. Интенсивный массообмен в контактном слое при высоких температурах Lp является доминирующим по сравнению с кондуктивным теплообменом.  [7]

Приведенные выше уравнения описывают процессы теплопроводности и конвективного теплообмена внутри каждой из фаз независимо от наличия или отсутствия на границах раздела процесса изменения агрегатного состояния вещества.  [8]

На границе соприкосновения влажного материала с греющей поверхностью и контактным слоем одновременно протекают два взаимосвязанных процесса: а) кондуктивный теплообмен между греющей поверхностью и влажным телом, осложненный переносом тепла веществом; б) процесс изменения агрегатного состояния вещества, сопровождающийся поглощением тепла фазового превращения и переносом его паром к свободной поверхности материала.  [9]

Вследствие скачкообразного изменения энтропии фазовые переходы 1-го рода протекают с поглощением или выделением теплоты, называемой теплотой фазового перехода. К таким переходам относятся процессы изменения агрегатного состояния вещества ( испарение, конденсация, плавление, сублимация, затвердевание, возгонка) или - переход вещества в различные кристаллические модификации. Так, например, пусть гетерогенная система, состоящая из одного компонента ( п 1), находится в изобарно-изотермных условиях сопряжения с окружающей средой.  [10]

11 Зоны кристаллизации возгонки двуокиси углерода. [11]

Если р рн, то на поверхности насадки происходит конденсация или кристаллизация примесей воздуха. Когда р рн, идет процесс испарения или возгонки примесей, находящихся на поверхности насадки в виде пленки жидкости или в виде кристаллов. Чем больше разность парциальных давлений, тем интенсивнее протекает процесс изменения агрегатного состояния вещества.  [12]

Если р больше рн, то на поверхности насадки происходит конденсация или кристаллизация примесей воздуха. В тех случаях, когда р меньше рн, идет процесс испарения или возгонки примесей, находящихся на поверхности насадки в виде пленки жидкости или в виде кристаллов. Чем больше разность указанных парциальных давлений, тем интенсивнее протекает процесс изменения агрегатного состояния вещества.  [13]

Для решения таких задач необходимо совместно исследовать уравнения движения в области пограничного слоя, в области, занятой жидкой фазой, и уравнение теплопроводности в твердом теле. Однако при достаточно большой теплоте плавления ( сублимации) тела и малых значениях коэффициента его теплопроводности, когда большая часть подходящего к поверхности тепла расходуется на процесс изменения агрегатного состояния вещества, теплопроводность в твердом теле можно не рассматривать. В такой постановке ниже исследуется задача об оплавлении полубесконечной пластины в предположении, что отношение произведений плотности на коэффициент динамической вязкости в жидкой фазе и в газе является большой величиной. Полученное решение обобщается на случай отвода в тело части теплового потока, подходящего к фронту плавления.  [14]



Страницы:      1