Cтраница 2
После двух или трех часов работы скорость образования частиц становится относительно низкой и твердую фазу представляют главным образом мелкие гладкие изношенные частицы с очень небольшим количеством любых других типов осколков. [16]
Более высокая, чем нормальная, скорость образования частиц после начального периода обкатки и более крупные, чем обычно, частицы, а также значительное число частиц, которые не имеют гладкого изношенного вида ( что устанавливается визуальной проверкой) - все это является возможным индикатором надвигающейся неисправности. К 40 часам работа насоса была еще явно удовлетворительной, однако между 40 и 50 часами появилась какая-то неполадка, которая сопровождалась необычными отклонениями в размерах частиц. [17]
Многочисленными наблюдениями установлено, что на скорость образования частиц новой фазы влияют гидродинамические условия потоков жидкости. Увеличение интенсивности движения также приводит к уменьшению размеров пузырьков и, следовательно, к увеличению их числа. Это явление объясняется по-разному. [18]
Выпадение осадков происходит в момент образования пересыщенного раствора, а скорость образования частиц зависит от степени пересыщения раствора. [19]
Экспериментально установлено [2], что скорость ра-диационнохимической реакции в большинстве случаев определяется скоростью образования реакционноспособ-ных частиц или, другими словами, скоростью введения в систему энергии излучения, обеспечивающей образование радикалов. Именно последним и объясняется тот факт, что скорость радиационно-химического превращения растворенного вещества в ряде случаев сохраняется постоянной во времени. [20]
В гипотетическом случае, когда радикалы попадают только в мицеллы, завышается значение скорости образования частиц, но одновременно занижается продолжительность времени t, в течение которого они образуются. [22]
При более высоких концентрациях показатель степени быстро возрастает, по-видимому, из-за преобладающего влияния скорости образования частиц тумана. [23]
При оценке интенсивности износа важно знать, какой процесс - зарождение трещин или их распространение-определяет скорость образования частиц износа. [24]
Образующиеся при окислении медные соли кислот, а также другие медьсодержащие соединения оказывают значительное влияние на скорость образования частиц осадка. В присутствии медьсодержащих соединений скорость образования осадка значительно возрастает. На рис. 48 приведена принципиальная схема образования осадков при окислении в присутствии меди глубокоочшценных от гетеро-органических соединений реактивных топлив. На условных диаграммах рис. 48 показаны полученные по экспериментальным данным составы ( а, %) отложений и осадков, образовавшихся при окислении топлив ГФ и Т-7, представляющих собой, но сути дела, смесь алка-нов, цикланов и ароматических углеводородов. [25]
Найдено, что в условиях синтеза в реакторе с кипящим слоем при температуре около 300 С скорость образования углистых частиц пропорциональна отношению рсо / р2н2, где рсо и рн2 - парциальные давления СО и Н2 на входе в реактор. [26]
Зависимость скорости образования сажевых частиц от времени изображена на рис. 5.3. При температурах от 1743 до 1883 К наблюдается минимум скорости образования частиц. При температуре 1743 К имеет место также максимум скорости в начале процесса. С повышением температуры этот максимум смещается в сторону малых времен и удается зафиксировать только падающую ветвь кривой. При самых высоких температурах опыта - 1973 и 2073 К - наблюдается только максимум скорости образования частиц. Следует отметить, что описываемые кривые относятся к практически постоянной концентрации ацетилена, поэтому уменьшение скорости образования частиц не связано с падением концентрации ацетилена. [27]
Наибольший рост скорости образования частиц наблюдается на сечениях факела от 44 до 54 % относительной высоты пламени, до 40 % высоты факела скорость образования частиц очень мала, а выше 55 % - резко падает. [28]
Экспериментальное изучение скорости образования сажевых частиц в описанных выше работах [11, 12] привело к выводу, что характерной особенностью этого процесса является наличие резкого максимума на кривой скорость образования частиц - время. Этот максимум был объяснен с позиций цепного разветвленного процесса, в котором участвуют активные частицы. При этом предполагалось, что ускорение процесса объясняется разветвлением, а замедление - гибелью активных частиц на поверх - ности образующихся сажевых частиц. [29]
Дифференциальные скорости образования частиц при осаждении сажи на поверхность и при извлечении из свободного факела близки ( см. рис. 5): в нижних и верхних участках факела скорость образования частиц при осаждении сажи немного меньше, а в середине факела примерно в 1 4 раза больше, чем в свободном факеле. Проведенные опыты показывают, что разворачивание пламени в виде веера при введении в факел осадительной поверхности приводит лишь к незначительному дополнительному образованию частиц в участке пламени, омывающем осадительную поверхность. [30]