Cтраница 2
Используя значения вязкости различных газов, приведенные в приложении III, можно, умножая ( 1 - 51) на соответствующее отношение Сгаз. [16]
В холодильниках с гладкими и сребренными трубами для воздуха или газов, близких ему по плотности, при течении вдоль труб величину сгаза следует выбирать в пределах 25 - 35 м / сек. При течении перпендикулярно трубам сгада 18 - 4 - 30 м / сек, причем величина скорости находится по наименьшему проходному сечению между трубами. Большие из указанных значений относятся к ступеням низкого давления и допустимы лишь при наличии буферной емкости перед холодильником. [17]
Члены, содержащие k, в уравнениях ( 2 - 19) и ( 2 - 20) не имеют максимумов подобно члену kl ( k) 2 в уравнении ( 2 - 18); поэтому общей зависимостью Сгаз, о от температуры является равномерное уменьшение его с повышением температуры, соответствующее влиянию температуры на коэффициент газовой диффузии. [18]
При рассмотрении исходной топливной системы, состоящей из элементарного водорода, углерода и кислорода ( Нн, Сс, Оо, где индексы Н, С, О означают, что вещества находятся в атомарном состоянии, состав продуктов реакции этой системы ( для сокращения числа уравнений) ограничен следующими композициями: Н2, С02, СО, Н2О, О2, Сгаз, Н20 для гомогенного реагирования. Для гетерогенного реагирования дополнительно рассматривается Сконд. [19]
Было установлено, что углеводороды не обменивают нормальный углерод на С14 карбида. Катализатор, который был превращен на 65 % в нормальный Fe2C, был применен в синтезе при 253 сгазом. Радиоактивность не была обнаружена ни в газоле, ни в жидких углеводородах, что указывает на отсутствие обмена между метаном и продуктами синтеза, а также на то, что радиоактивный метан не участвует в синтезе. Это весьма важно, так как небольшое количество радиоактивного метана образуется при частичном гидрировании радиоактивного карбида при синтезе. [20]
![]() |
Гетерогенный радиолиз N20 под действием гамма-излучения. [21] |
Если принять во внимание, что облучение проводилось гамма-лучами и осколками деления соответственно при 30 и 80 и что адсорбция закиси азота, следовательно, более существенна в первом случае, чем во втором, то значения Сгаз следует рассматривать как величины одного порядка для обоих типов облучения. [22]
Количественное рассмотрение проблемы распределения энергии радиации между твердой и газообразными фазами требует знания точных значений концентрации газа в микропорах. Нами было показано, что для некоторых газов ( например, закиси азота N2O) концентрацию газа в порах нельзя просто рассчитать, применяя законы идеальных газов. Необходимо принять во внимание адсорбцию газа твердым телом, даже в опы-т. Условия, обычно применявшиеся в наших опытах, в частности высокое давление, затрудняли определение изотерм адсорбции; поэтому они остались неизвестными для большинства газов. Можно вычислить два предельных значения Сгаз, а именно для полной адсорбции реагентов и для случая полного отсутствия адсорбции. При полной адсорбции расчеты просты для любого вида радиации. [23]