Детальное рассмотрение - процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Детальное рассмотрение - процесс

Cтраница 2


Несмотря на сложность процесса инжекции, основные конструктивные и режимные параметры инжек-ционных горелок могут быть определены при помощи довольно простых уравнений энергетического и материального балансов без детального рассмотрения процесса смешения.  [16]

Непосредственное использование уравнения (4.4) для решения конкретных задач связано с определенными затруднениями. Оно требует детального рассмотрения процесса нагруже-ния во времени. Как будет показано ниже, с помощью некоторых преобразований можно получить уравнение в более удобной форме.  [17]

При изготовлении печатных плат с металлизацией отверстий наибольшее применение нашли металлические резисты, среди которых золото, сплав олово - свинец ( 60 % олова, 40 % свинца), сплав олово - никель. Могут применяться также позитивные резисты и латексы на каучуковой основе. Детальное рассмотрение процессов осаждения указанных выше металлов приведено в гл. Ниже дается краткое описание применения их в качестве резистов при травлении.  [18]

Течение нефти принимается одномерным [30, 54], и только-при изучении ламинарного неизотермического движения нефти в отдельных случаях вводятся в рассмотрение профили температур и скоростей потока. Рассмотрение течения нефти в трубе одномерным и использование осредненного по сечению температуры потока является весьма важным при формулировании задачи теплообмена трубопровода с природной средой. Фактически это позволяет отказаться от детального рассмотрения процессов теплообмена в потоке нефти, вводя s рассмотрение на внутренней стенке трубы граничные условия III рода. Это означает, что местная плотность теплового потока на стенке принимается пропорциональной разности температур ее внутренней поверхности и нефти. В качестве коэффициента пропорциональности используются определяемые эмпирически коэффициенты конвективной теплоотдачи от потока нефти к стенке трубы. Таким образом, учет весьма сложных и трудно поддающихся аналитическому исследованию процессов внутреннего теплообмена в трубе проводится экспериментально-и реализуется через критериальные зависимости. Влияние профиля температуры нефти в сечении трубы на гидравлическое сопротивление при таком подходе учитывается с помощью поправочного-коэффициента Аг. Этот коэффициент может быть оценен теоретически или экспериментально. Первый путь связан со значительными математическими трудностями. Поэтому известные в настоящее время рекомендации по выбору коэффициента Аг основаны на результатах экспериментальных исследований.  [19]

20 Схема оперона. [20]

Описанный способ контроля и регуляции биосинтеза белка у прокариот еще не может обеспечить регуляторные нужды клетки. Белки, кодируемые одним и тем же опероном, могут требоваться в разных количествах и в разное время. Для понимания соответствующих регуляторных явлений необходимо детальное рассмотрение процесса транскрипции.  [21]

В промышленных кристаллизаторах непрерывного действия образование и рост кристаллов происходят одновременно. Относительные скорости образования и роста определяют распределение получаемых кристаллов по размерам. Данные об этих скоростях, пригодные для проектных расчетов, практически отсутствуют. Однако детальное рассмотрение процесса позволяет сделать некоторые выводы, подтвержденные опытом эксплуатации промышленных кристаллизаторов. При низких степенях пересыщения растворов рост кристаллов преобладает над их образованием и поэтому получаются крупные кристаллы. При высоких степенях пересыщения существует обратная зависимость и получаются мелкие кристаллы. Как правило, для получения крупных кристаллов требуется низкая степень пересыщения, так как в противном случае независимо от типа применяемого оборудования и режима работы образуется слишком большое число ядер кристаллизации. Это неизбежно ведет к снижению производительности кристаллизаторов и необходимости в крупногабаритном оборудовании. Следовательно, задача сводится к достижению максимальной производительности кристаллизаторов, совместимой с низкой скоростью образования ядер кристаллизации. Тип применяемого кристаллизационного оборудования, скорость перемешивания, температурный градиент, вязкость жидкой фазы и другие факторы определяют в весьма сложной форме степень пересыщения, которая допустима при необходимости получения крупных кристаллов. Однако оптимальный режим, требуемый для получения кристаллов заданных размеров, может быть выбран только на основе производственного опыта.  [22]

Скорость реакции полимеризации может быть очень различной. Однако полимеризация может происходить и взрывоподобно с образованием высокомолекулярных веществ. В последнем случае множество мономерных молекул при соответствующем толчке со стороны одной-единствеиной молекулы как будто бы сцепляется практически моментально, пока внутренние или внешние условия не остановят роста. Это своеобразное поведение становится несколько более понятным при детальном рассмотрении процесса - после толчка, данного неспаренным электроном или соответствующим ионом, происходит лишь перегруппировка электронов без сдвига атомов или групп. Образование олигомеров является исключением, а полимеров - правилом, так как перемещаются лишь заряды ( электроны), при передвижении которых соответствующие органические ненасыщенные молекулы проявляют себя как металлические проводники. Кристаллизация металлических сплавов обнаруживает сходные черты.  [23]

Во многих теплообменных системах, например в теплообменниках, жидкость, текущая в трубе, охлаждается или нагревается за счет среды ( другой жидкости), омывающей трубу снаружи. Однако решение сопряженных задач связано со значительными трудностями. Чтобы устранить или уменьшить их, но одновременно не слишком отойти от действительных условий, вводят некоторые допущения. Естественно, это предположение тем более верно, чем меньше аксиальные градиенты температуры в стенке по сравнению с радиальными. Второе допущение состоит в отказе от детального рассмотрения процесса теплообмена в потоке, омывающем трубу снаружи, и задании вместо этого на наружной поверхности трубы граничных условий третьего рода.  [24]



Страницы:      1    2