Процесс - отвод - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Думаю, не ошибусь, если промолчу. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - отвод

Cтраница 3


31 Изменение остаточных тепловыделений в реакторах разного типа после срабатывания аварийной защиты при предшествующем длительном режиме работы с номинальной мощностью. [31]

В соответствии со сказанным условимся называть аварийным расхолаживанием с обесточиванием процесс отвода остаточных тепловыделений из аварийно остановленного реактора при полном исчезновении на шинах с.  [32]

Для обеспечения нормального режима осветления при производительности больше номинальной необходимо интенсифицировать процесс отвода шлама из зоны осветления. Увеличение непрерывной продувки предотвращает накопление шлама, но снижает его экономичность. Поэтому целесообразно рассмотреть возможность интенсификации шламоотвода без увеличения процента продувки.  [33]

Из рис. 13.8, 6 следует, что вклад теплового излучения в процесс отвода теплоты оказывается существенным при высоких температурах стержня. Например, при Тст 2000 К температура стержня в сечении х 0 2 м при охлаждении конвекцией равна Г 830 К, при совместном действии конвекции и теплового излучения Г 470 К, а при Гсг1000 К соответственно 430 и 350 К.  [34]

35 Зависимость сигнала потоковых ( 1 и концентрационных ( 2 детекторов от времени в замкнутом объеме. [35]

Примером концентрационного детектора является детектор по теплопроводности ( ДТП), в котором процесс отвода теплоты от чувствительных элементов не разрушает молекул анализируемых веществ.  [36]

Причину отсутствия флуоресценции у поглощающих свет молекул Льюис и Кальвин видят в наличии более вероятных процессов отвода энергии возбужденного состояния, то есть таких, которые протекают за более короткий промежуток времени, чем обратное испускание света. Их представления относятся, в основном, к явлению гашения флуоресценции введенными в молекулу заместителями. В работе [73] приводятся два правила, позволяющие получить представление о наличии и вероятности безызлучательных переходов. Первое из них утверждает, что рассеивание энергии какой-либо группой более вероятно с увеличением массы этой группы и уменьшением силы связи. Согласно второму правилу, не безразлично, в какое место молекулы введена тушащая группа.  [37]

38 Кривые изменения влаго-содержания ( и и температуры ( 3 материала в процессе периодической сушки. [38]

Постоянство температуры материала в первом периоде сушки объясняется преобладающим значением наружного диффузионного сопротивления процессу отвода парообразной влаги с наружной поверхности материала по сравнению с сопротивлением переносу жидкой влаги по капиллярно-пористой внутренней структуре. Действительно, в начале процесса сушки, когда влагосодержание материала еще достаточно велико, все его поры заполнены влагой. Эквивалентные диаметры капилляров и пор реальных материалов имеют различные значения ( см. гл.  [39]

40 К задаче. [40]

Получившийся источник теплоты является источником теплоты с переменной температурой, так как в процессе отвода теплоты от источника и превращения теплоты в работу он будет охлаждаться; его работоспособность будет исчерпана, когда его температура станет равной температуре среды.  [41]

Все дальнейшие выводы качественно останутся действительными как при условии обратимости, так и при необратимости процессов отвода и подвода тепла; изменятся только количественные значения работы.  [42]

Когда вакуум достаточно велик, концентрация паров в нижней камере мала, и движущая сила процесса отвода молекул, проникших через мембрану с ее нижней поверхности в паровую фазу, велика. При повышении давления в системе давление паров в объеме нижней камеры возрастает, движущая сила уменьшается и в пределе при давлении пара, равном атмосферному, падает до нуля.  [43]

В зависимости от размеров, теплопроводности материала и условий охлаждения ребра радиатора могут не улучшать, а ухудшать процесс отвода тепловой энергии, являясь участками тепловой изоляции на теп-лоотводящей поверхности.  [44]

Эффект критической величины теплоизоляционного слоя успешно используется при проектировании мощных электропередающих линий, где наличие электроизоляционного слоя одновременно улучшает процесс отвода теплоты, выделяющейся в цилиндрическом теле электропровода.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5