Cтраница 3
Изменение количества тепла в элементе пласта может происходить за счет экзотермических химических реакций, гидравлического трения и за счет теплопроводности. [31]
Таким образом, энергия взрыва, вызванного выходом из-под контроля экзотермической химической реакции, зависит от Характера технологического Прйцесса и его энергетического пб-тенциала. Такие процессы, как Правило, оснащаются соответствующими средствами управления и противоаварийной защиты, что снижает возможность развития аварии. [32]
В основе явления теплового взрыва лежит влияние температуры на скорость экзотермической химической реакции. С повышением температуры скорость реакции увеличивается, а следовательно, растет и количество выделенного тепла. Если теплоотдача в окружающее пространство не поспевает за теплообразованием, то реагирующая смесь разогревается сама. Этот процесс идет с ускорением, так как повышение температуры еще больше ускоряет реакцию, а это, в свою очередь, увеличивает теплообразование. Скорость реакции быстро прогрессирует, одновременно возрастает разогрев и происходит воспламенение, а при благоприятных условиях - взрыв. [33]
Эти особенности не изменяют качественно картины колебаний температуры в результате экзотермических химических реакций, но, как правило, заметно влияют на количественную сторону процесса - степень изменения температуры в скважине. [34]
В основе явления теплового взрыва лежит влияние температуры на скорость экзотермической химической реакции. С повышением температуры скорость реакции увеличивается, а следовательно, растет и количество выделенного тепла. Если теплоотдача в окружающее пространство не поспевает за теплообразованием, то реагирующая смесь разогревается сама. Этот процесс идет с ускорением, так как повышение температуры еще больше ускоряет реакцию, а это, в свою очередь, увеличивает теплообразование. Скорость реакции быстро прогрессирует, одновременно возрастает разогрев и происходит воспламенение и даже взрыв. [35]
Изменение количества тепла в элементе пласта может происходить за счет экзотермических химических реакций, гидравлического трения и за счет теплопроводности. [36]
Благодаря этому адсорбция с энергетической стороны имеет много сходного с обратимыми экзотермическими химическими реакциями, однако отличается от них и от хемосорбцин гораздо меньшей величиной теплового эффекта. [37]
Благодаря этому адсорбция с энергетической стороны имеет много сходного с обратимыми экзотермическими химическими реакциями, однако отличается от них и от хемосорбции гораздо меньшим значением теплового эффекта. [38]
Благодаря этому адсорбция с энергетической стороны имеет много сходного с обратимыми экзотермическими химическими реакциями, однако отличается от них и от хемосорбции гораздо меньшей величиной теплового эффекта. [39]
Решение нестационарной задачи позволяет также определить границу между двумя предельными режимами экзотермической химической реакции: тепловым взрывом и поджиганием. [40]
В начале этой главы говорилось, что математически описание процесса распространения экзотермической химической реакции в горючей смеси сводится к решению задачи Коши для системы нелинейных дифференциальных уравнений. [41]
Типы кривых адсорбции. а - изотермы ( TiT T3. б - изобары ( Pip2Pa. в - изостеры. [42] |
Таким образом, с энергетической стороны адсорбция имеет много сходного с обратимыми экзотермическими химическими реакциями, однако отличается от них и от хемосорбции, как уже отмечалось, гораздо меньшей величиной теплового эффекта. [43]
При химических видах сварки тепло для нагрева зоны сварки выделяется за счет экзотермических химических реакций горения. [44]
Многие важные особенности процессов горения выявляются уже при исследовании простейшей макрокинетичес-кой модели протекания экзотермической химической реакции в неподвижной среде. Предполагается, что реакция не сопровождается фазовыми превращениями и является одностадийной и необратимой. Физические свойства среды ( теплопроводность Я, теплоемкость с, плотность р, коэффициент диффузии D) считаются постоянными. [45]