Динамика - газовыделение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Мода - это форма уродства столь невыносимого, что нам приходится менять ее каждые шесть месяцев. Законы Мерфи (еще...)

Динамика - газовыделение

Cтраница 1


Динамика газовыделения и изменения вязкости угольной пластической массы влияет на формирование структуры полукокса.  [1]

Для исследования динамики газовыделения при пиролизе углей ряда метаморфизма Донецкого бассейна была применена специально разработанная установка с массой загрузки 1400 т и улавливанием химических продуктов пиролиза.  [2]

Угли различаются динамикой газовыделения.  [3]

Влияние скорости нагрева на динамику газовыделения Одним из самых важных параметров опыта является скорость повышения температуры. Математическая интерпретация зависимости температуры интенсивного разложения твердых веществ, в том числе и горючих ископаемых, была приведена в гл. Рассмотрим конкретное выражение этой зависимости при термогравиметрических и волюмометрических исследованиях твердых горючих ископаемых.  [4]

5 Динамика газовыделения антрацита ( 1 и антрацита с 30 % пека ( 2.| Изменение скорости. [5]

Сравнение влияния неорганических добавок на динамику газовыделения жирного угля, образующего пластическую массу, и угля марки Д ( см. рис. 107), который, как известно, не проявляет заметных пластических свойств, свидетельствует о том, что химико-каталитическое воздействие играет решающую роль. Отрицание роли свойств пластической массы угля, которую она играет при изменении динамики газовыделения угля, было бы также ошибкой.  [6]

Некоторые исследователи разделяют угли на типы по динамике газовыделения. Угли одного типа выделяют сравнительно много летучих до температуры размягчения ( в период предварительного нагрева); при этом спекаемость значительно понижается. Другие, наоборот, выделяют много продуктов разложения после затвердевания пластической массы, в связи с чем конечный продукт ( кокс) получается с сильно развитой тре-щиноватостью. Существуют также угли, у которых газовыделение наиболее интенсивно в интервале пластического состояния. Очевидно, что у таких углей можно ожидать большого изменения объема при нагреве в тигле, так как газы разложения создают внутри пластической массы пузыри. Чтобы значительно изменить объем, недостаточно одного лишь интенсивного газовыделения в интервале пластического состояния. Не меньшее значение имеют вязкость пластической массы и характеристика газопроницаемости угольного расплава. Изменение скорости нагрева отражается на степени вспучивания в тех случаях, когда одновременно меняется газопроницаемость. Если, например, при большой скорости нагрева переход угля в жидкую фазу осуществляется быстрее, то пластическая масса более подвижна и газопроницаема, а это ведет к уменьшению степени вспучивания.  [7]

8 Температурные границы и интервал пластичности типовых углей Кузбасса ( сплошные линии - интервалы перехода к состоянию наибольшей текучести, цифра-толщина пластического слоя. [8]

Качество получаемого кокса зависит от свойств пластической массы и динамики газовыделения при термических превращениях угля.  [9]

Большое влияние на структуру гранул оказывают условия, спекания и карбонизации, в частности скорость нагрева, определяющая динамику газовыделения. Но при этом объем микро - и мезопор остается практически неизменным, а объем макропор возрастает. Оптимальной является скорость нагрева 5 - 8 С / мин.  [10]

Коксуемость углей зависит от их петрографического состава, степени углефикации, выхода летучих веществ, температурного интервала перехода в пластическое состояние, степени вязкости в этом состоянии, динамики газовыделения, а также технологии подготовки угольной шихты и режима коксования.  [11]

Разработанная модель реализована в компьютерной базе данных и программе, позволяющей в диалоговом режиме численно и графически анализировать процесс формирования температурного поля печи, перераспределения химического состава углеродных компонентов печи, динамику газовыделения.  [12]

Применение масс-спектромьтрических методов позволяет разделить одновременно протекающие процессы выделения одних газов и поглощения других, а также повысить точность измерения газовыделения ( или газопоглощения) по сравнению с обычными измерениями с помощью манометрических ламп. Динамика газовыделения и газопоглощения может явиться чувствительным индикатором процессов, происходящих на поверхности и в приповерхностном слое.  [13]

Все это показывает, что закономерности газовыделения определяются характером разрушения поверхности. Поэтому динамика газовыделения может быть использована для изучения динамики процесса трения.  [14]

15 Динамика газовыделения антрацита ( 1 и антрацита с 30 % пека ( 2.| Изменение скорости. [15]



Страницы:      1    2