Динамика - газообразование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Легче изменить постановку задачи так, чтобы она совпадала с программой, чем наоборот. Законы Мерфи (еще...)

Динамика - газообразование

Cтраница 2


Это решение, несмотря на сделанные упрощения, дает достаточно правильную картину динамики газообразования в слое, что подтверждается экспериментальными данными.  [16]

Полученные решения, несмотря на ряд допущений, в общем дают достаточно хорошее совпадение с экспериментальными данными по динамике газообразования в слое.  [17]

Вследствие сложности аэродинамических условий газообразование в слое не однозначно в различных участках слоя и по времени, поэтому при исследовании динамики газообразования имеют дело с усредненными характеристиками процесса.  [18]

Выражение ( 17) удобно тем, что позволяет производить анализ подобных соотношений для любой совокупности реакций на основе опытных данных по динамике газообразования.  [19]

Исследования, проведенные методом скоростной киносъемки, позволили, несмотря на кратковременность процесса ( сотые доли секунды), небольшое расстояние между электродами и промежуточным контактом, достаточно подробно рассмотреть динамику газообразования, установить возможность протекания нескольких разрядов одновременно, а также визуально наблюдать и зафиксировать траекторию движения промежуточного контакта после разряда.  [20]

21 Газообразование в слое при парс-воздушном дутье.| Состав газа на выходе из. [21]

Процесс реагирования углерода с паро-воздушным дутьем более сложный, чем реагирование при воздушном дутье. В настоящее время еще недостаточно исследованы механизм, кинетика реакций и динамика газообразования этого процесса. Протяженность кислородной зоны оказывается примерно одинаковой при воздушном и паро-воздушном дутье.  [22]

23 Состав газа в зависимости. [23]

В 1933 г. советскими исследователями Гродзовским и Чухановым [236] были проведены важные опыты, показавшие, что с увеличением скорости дутья в слое угля определенной высоты количество углекислоты в составе продуктов газификации уменьшается, а количество окиси углерода увеличивается. Эти опыты доказали, что выводы редукционной теории газификации не выдерживают критики. Далее Каржавиной [192, 237] совместно с Чухановым в 1936 - 1937 гг. были проведены опыты по изучению динамики газообразования в тонком слое мелких частиц древесного угля ( d 2 - 5 мм) на воздушном дутье.  [24]

Переход от временной к пространственной координате производился посредством пересчета па основе результатов газового анализа продуктов газификации или же при помощи непосредственных замеров высоты слоя по мере его выгорания. Мы уже отмечали существенные особенности нестационарного процесса горения в слое и, в частности, изменение во времени теплового режима ( см. стр. Тепловые условия, а также структура слоя, например, большая или меньшая его порозность, могут сильно отражаться на результатах опытов по изучению динамики газообразования в слое. В опытах Колодцева ( в реакционном сосуда d 180 мм) газовые пробы отбирались на значительно большем расстоянии, а именно в 70 и 90 мм1 от поверхности воспламенения слоя. Замеры температур в опытах Каржавиной производились на поверхности слоя, а не в месте газозабора, и поэтому не характеризуют тепловые условия процесса.  [25]

Согласно графику, по высоте камеры температура газов сначала растет, а затем начинает несколько снижаться. Причем максимум температур с увеличением скорости дутья смещается вверх. Аналогичное влияние оказывает и уменьшение крупности топлива. Однако такая зависимость температуры газа от высоты камеры, скорости дутья и крупности топлива при наличии перемешивания газа определяется не только динамикой газообразования, но и условиями теплообмена.  [26]

Мы уже отмечали, что первые исследования в этом направлении проводились с 1930 г. во Всесоюзном теплотехническом институте под руководством Предводителева. В числе этих исследований в 1934 г. Гродзовским и Чухановъга [236] были проведены опыты по изучению процесса горения углерода в слое, в результате которых были установлены новые представления о механизме этого процесса. Они доказали, что с увеличением скорости дутья в горящем слое угля количество С02 уменьшается, а количество СО в составе продуктов газификации углерода соответственно возрастает. Эти опыты подтвердили возможность интенсификации газогенераторного процесса за счет увеличения скорости дутья и доказали, что выводы старой, редукционной теории об ухудшении качества газа при увеличении скорости не имеют никаких оснований. Опыты Гродзовского и Чуханова положили начало далънешшш экспериментальным исследованиям по динамике газообразования в слое частиц углерода - Каржавиной, Колодцева, Дер-маыа и других.  [27]



Страницы:      1    2