Cтраница 1
Скорость переноса кислорода из газовой фазы в жидкую при одинаковой величине движущей силы ( С - С) может отличаться в десятки и даже сотни раз в зависимости от величины объемного коэффициента массопередачи. [1]
Скорость переноса кислорода в аэротенках зависит от параметров, определяющих гидродинамическую обстановку процесса, а именно: глубины сооружения Я, отношения ширины к глубине сооружения В / Н, отношения площади аэраторов к площади дна сооружения, наличия струенаправляющих козырьков, типа аэратора ( диспергирующего материала), интенсивности аэрации /, продольной скорости течения воды в аэротенках. [2]
Скорость переноса кислорода через мембрану зависит от градиента парциального давления кислорода в мембране, а не от разности концентраций кислорода в жидкости. Поэтому использование жидкости, в которой кислород хорошо растворяется, не влияет на скорость переноса кислорода в мембране, если парциальное давление кислорода остается тем же. [3]
Найденная же расчетом скорость переноса химически инертного кислорода через ту же пленку составила 1 / 40 от значения, отвечающего кислороду в случае воды. Это обусловлено пониженной растворимостью О3 в концентрированном солевом растворе. Сказанное может быть положено в основу метода разделения СО2 и О2 в системах жизнеобеспечения, используемых на борту летательных аппаратов. Они нашли значение 5 626 - 10 - 9, которое много меньше значения, ожидаемого из теории равновесия, и даже меньше значения, которое соответствует чистой воде. Полученные данные свидетельствуют о критической роли скоростей реакций, при протекании которых свободный диоксид углерода превращается в ион-носитель. [4]
Для исследования характера и скорости переноса кислорода во влажных почвах нами был применен следующий электрохимический метод. [5]
Выражение ( 9) дает возможность вычислить скорость переноса кислорода в нормальных условиях в чистой воде при полном дефиците, однако для реальных сточных вод на величину скорости растворения кислорода будет оказывать влияние качество воды, ее температура и концентрация растворенного кислорода. [6]
Совместное решение системы приведенных уравнений с учетом скорости переноса кислорода из шлака в металл приводит к довольно сложному выражению для скорости обезуглероживания, которое в ряде случаев согласуется с опытом. Часто при плавках в мартеновских печах наиболее медленным звеном процесса обезуглероживания становится перенос кислорода из шлака в сталь. [7]
![]() |
Проекция структуры а-кварца по [ 0001. [8] |
Поэтому их концентрация определяет при прочих равных условиях скорость переноса кислорода. Ребра тетраэдров [ 8Ю4 ] образуют в каналах 62 и 3j двух - и однозаходные спирали соответственно. [9]
![]() |
Типовые пары дифференциальной аэрации по длине трубопровода. [10] |
Структура грунта оказывает существ, влияние на скорость коррозии, т.к. от нее зависит скорость переноса кислорода. [11]
В работе активация образцов протонами была использована для измерения диффузионных характеристик покрытий, для выяснения механизма и скорости переноса кислорода в пористых, расплавленных и предварительно обожженных покрытиях. От тугоплавкости материалов покрытий зависит время, затрачиваемое на переход пористого шликерного слоя в расплавленное состояние и, следовательно, продолжительность ускоренной диффузии кислорода по дефектам и порам. [12]
Окисление в изотопнообогащенной среде может быть использовано для измерения диффузионных характеристик покрытий, для выяснения механизма и скорости переноса кислорода в пористых, расплавленных и стеклообразных ( предварительно обожженных) покрытиях. [13]
Такая разница в концентрациях на границе раздела фаз и в объеме слишком мала, чтобы оказывать заметный эффект на скорость переноса кислорода. [14]
![]() |
Смесеобразование и структура ламинарного диффузионного факела. [15] |