Cтраница 2
Среди перечисленных выше плазменных процессов вскрытия рудных минералов и концентратов лишь два доведены до промышленного уровня. [16]
Большое значение имеют плазменные процессы в металлургии. Например, плазму применяют для разложения руд, для плавки тугоплавких металлов ( плазменная плавка эффективнее, чем электронно-вакуумная), для резки и сварки металлов, для получения тугоплавких материалов ( нитридов, карбидов металлов) и во многих других случаях. [17]
Безусловно будут разработаны промышленно важные плазменные процессы. Не известно лишь, когда эти разработки будут выполнены и каких именно процессов. Это может произойти и в ближайшие три года, и в три десятилетия. Вероятно, экономически эффективными процессами окажутся некоторые из описанных в этой книге, но, возможно, это будут и новые прцессы. [18]
Для диагностики быстропротекающих плазменных процессов помимо изучения плазмы с помощью падающих на нее извне когерентных электромагнитных волн, амплитуда и фаза которых изменяются под воздействием слоя плазмы, определенное значение как вспомогательное средство имеет также исследование спонтанно возникающего радиочастотного излучения плазмы. [19]
Метод исследования кинетики плазменных процессов с применением КТА позволяет более адекватно описать технологический процесс, более надежно рассчитать геометрические размеры плазменного реактора и в конечном итоге получить материал с нужным комплексом физико-химических свойств. [20]
Применение бензина и плазменных процессов значительно сокращает количество отходящих газов, что приводит в конечном счете к уменьшению синтез-газа и сокращению количества получаемого аммиака на его основе. [21]
Метод исследования кинетики плазменных процессов с применением КТА позволяет более адекватно описать технологический процесс, более надежно рассчитать геометрические размеры плазменного реактора и в конечном итоге получить материал с нужным комплексом физико-химических свойств. [22]
Оздоровительные мероприятия при плазменных процессах включают автоматизацию и механизацию основных операций, в частности внедрение герметизированных камер с исключением ручного труда и максимально возможным удалением рабо-чего от зоны обработки. [23]
В технологии имеют большое значение радиационные и плазменные процессы. Последние позволяют создать на керамической основе ( окислов, карбидов, нитридов, боридов) жаропрочные и стойкие к тепловым ударам материалы. На основе силикатов, молибдатов, вольфраматов могут быть получены новые стекла, неорганические связывающие вещества, ионообменные смолы. [24]
Поэтому актуальна задача математического моделирования плазменных процессов [11, 20, 26], а также задача разработки систем стабилизации этих не-устойчивостей. [25]
Рассмотрим наиболее распространенные установки для плазменных процессов. [26]
![]() |
Технико-экономические показатели по крекингу легкого бензина. [27] |
В заключение можно сказать, что плазменный процесс характеризуется хорошими технико-экономическими показателями. При этом непосредственно на химическую реакцию расходуется до 55 % электроэнергии. [28]
Уже в продолжение нескольких десятков лет плазменные процессы, при которых происходит термоядерный синтез, изучаются как теоретически, так и экспериментально и сейчас достаточно глубоко понятны. [29]
Остановимся вкратце на других возможных применениях плазменных процессов в технике ближайшего будущего, выбрав среди них те, которые по своей перспективной значимости оправдывают широкое развитие исследовательских работ. Первое из этих применений заключается в разработке методов непосредственного превращения тепловой энергии газа в энергию электрического тока без промежуточного элемента в виде машинного агрегата. [30]