Cтраница 1
Расширение зоны реакции и уменьшение температуры горячих пятен и в этом случае достигаются варьированием давления в рубашке и в реакторах. [1]
Фотографии пламени в момент. [2] |
С этой точки зрения является неубедительным использование в качестве одного из аргументов, опровергающих ламинарную модель, увеличение интервала между максимумами излучения СН и Н О, как и вообще расширение зоны реакции [ 58, стр. [3]
Характер распределения температуры и давления позади точки детонации. Сплошные линии. боковое расширение зоны реакции отсутствует. Пунктирные линии. с учетом бокового расширения. [4] |
Оба эти метода в некоторых особых случаях, которые могут быть экспериментально осуществлены, дают одинаковые численные значения. В обоих методах предполагается, что боковое расширение зоны реакции приводит к изменению только гидродинамического уравнения неразрывности. [5]
Внутренние каналы пучка, имея малое омическое сопротивление вследствие наличия электролита в углах, остаются, однако, свободными для доступа реагирующего газа. При этом на стенках пор, а, возможно, и в углах, может иметь место образование капель, что способствует расширению зоны реакции. [6]
Внутренние каналы пучка, имея малое омическое сопротивление вследствие наличия электролита в углах, остаются, однако, свободными для доступа реагирующего газа. При этом на стенках пор, а, возможно, и в углах, может иметь место образование капель, что способствует расширению зоны реакции. Спад тока, наблюдающийся на / - сфт-кривых при сфт сфт, обусловлен как снижением количества электролита в каналах, и, следовательно, ростом омических потерь, так и экранированием части поверхности платины фторопластом. [8]
Развитие очага пламени. [9] |
Больца и Берлаге [25] она была даже значительно меньше ламинарной. Тормозящее действие турбулентности на развитие пламени в начальной стадии может быть связано с двумя различными эффектами: усилением теплоотдачи от начального очага реакции, затрудняющим воспламенение, и расширением зоны реакции в турбулентном пламени, снижающим среднюю температуру газа в нем и, соответственно, степень его расширения. [10]
Развитие очага пламени. [11] |
Больца и Берлаго 125 ] она была даже значительно меньше ламинарной. Тормозящее действие турбулентности па развитие пламени в начальной стадии может быть связано с двумя различными эффектами: усилением теплоотдачи от начального очага реакции, затрудняющим воспламенение, и расширением зоны реакции в турбулентном пламени, снижающим среднюю температуру газа в нем и, соответственно, степень его расширения. [12]
Накопление перекиси водорода в пленке приводит вследствие обратимости системы Оа - Н202 к уменьшению тока. Однако такое уменьшение тока вызывает снижение омического падения потенциала электрода вдоль пленки, в результате чего в процесс ионизации кислорода включаются новые, более удаленные участки поверхности электрода под пленкой, что приводит к возрастанию тока, В итоге суммарный ток ионизации остается почти таким же. Происходит расширение зоны реакции и уменьшение локальной плотности тока. [13]
Иной характер носит зависимость тока от сфт в случае полупогруженного электрода. На / - сфт-кривых ( рис. 247) наблюдается четко выраженный максимум, положение которого совпадает с максимумом на кривой зависимости объема электролита ( рис. 238) от сфт. На основании модели, предложенной в § 10.3, можно считать, что снижение максимального значения тока обусловлено расширением зоны реакции вследствие увеличения суммарной проводимости пленки за счет оптимального соотношения между величиной ( и объемом) капель электролита и толщиной пленки, соединяющей отдельные капли. [14]