Cтраница 2
В ряде случаев, однако, зависимость средней пористости псевдоожиженного слоя от скорости проходящего через него воздуха обнаруживает определенное отклонение от выведенного уравнения. [16]
![]() |
Схема центральной части гиперсорбционной колонны с отбором двух чистых промежуточных фракций. [17] |
Свободно лежащий зернистый слой остается неподвижным до тех пор, пока величина скорости проходящего через него газового потока не достигнет некоторого критического значения. При большей скорости отдельные частицы приходят в движение и слой расширяется. При дальнейшем повышении скорости газового потока отдельные частицы слоя становятся все более подвижными, взвешиваясь в восходящем потоке газа. [18]
Определения, выполняемые на основе реакции Кенига, требуют много времени, так как скорость проходящих при этом реакций мала. [19]
Площадь поддувала так же, как и площади сечения всех дымовых каналов внутри печи, подбирается по скорости проходящих по ним воздуха или дымовых газов в соответствии с данными табл. VIII приложения, в которой указаны и температуры газов в дымоходах печи. [20]
Сопоставление этих данных с кривыми, построенными для свободного парового объема, показывает, что эффективность сепаратора зависит прежде всего от скорости проходящего через него пара. Так, при давлении 3 5 МПа сепаратор оказывает положительный эффект только при скоростях пара до - 0 55 м / с, а при 8 9 МПа - до. [21]
После сушки пропитанный корд очищают от прилипших кусочков скоагулировавшеися дисперсии при помощи двух вращающихся щеток, линейная скорость которых примерно в 4 раза превышает скорость проходящего между ними корда. Сушильные барабаны обычно очищают, многократно пропуская через сушилку ткань типа чефер. Ванну и валки очищают вручную. [22]
Сравнительно низкая эффективность работы этих отбойных устройств при сепарации капель жидкости от паров и газов объясняется в основном тем, что в результате значительного уменьшения доли свободного сечения колонн скорость проходящих через них паров и газов сильно возрастает и эффективность их работы резко сокращается. [23]
Поскольку скорости проходящих через теплообменник потоков изменяются во времени из-за сезонных колебаний потребности в продуктах, случаев выключения смежных аппаратов или появления механических сопротивлений, то для того, чтобы можно было сопоставлять данные, необходимо ввести поправки к стандартным потокам. Скорректированные сопротивления теплопередаче, обусловленные загрязнениями теплообменников, могут быть сопоставлены с литературными данными ( необязательно для чистых поверхностей), чтобы определить возможные причины загрязнений и сроки очистки. [24]
Для транспортирования влажного хлор-газа применяют керамиковые трубопроводы, так как керамика является материалом достаточно стойким к воздействию влажного хлора. Диаметр трубопровода определяется из скорости проходящего по нему хлоргаза, причем последняя обычно принимается около 2 м / сек. [25]
Для измерения давления прошедшего кислорода используется манометр, что дает возможность рассчитать скорость пропускания в стабильном состоянии. В другом методе используется кулономет-рический датчик, который измеряет скорость проходящего через образец кислорода; при этом с одной стороны образца находится кислород, а с другой - азот. [26]
Явление фракционирования лучше всего можно проанализировать, если последовательно проследить за изменениями, которые происходят во всасывающем коллекторе во время разгона автомобиля при полностью открытой дроссельной заслонке. В начале разгона двигатель работает на малых оборотах, и скорость проходящего через карбюратор воздуха довольно низкая. При более полно открытой заслонке давление во всасывающем коллекторе приближается к атмосферному, и топливо-воздушная смесь охлаждает внутренние стенки коллектора. Следовательно, только часть подаваемого топлива имеет достаточно тонкий распыл и может подхватываться потоком воздуха, направляясь вместе с ним в цилиндры двигателя, где происходит сгорание. Более крупные капли оседают на стенках всасывающего коллектора. [27]
![]() |
Бухтообразные изменения скоростей упругих волн в образце пирофиллита, деформируемом при трехосном сжатии с разной скоростью. [28] |
Описанные эксперименты показали, что бухтообразные вариации скоростей продольных и поперечных волн и их отношения объясняются постепенной локализацией деформации ( и трещинообразования) к зоне формирующегося макроразрыва. Поскольку мощность зоны неустойчивой деформации постепенно уменьшается, она оказывает все меньшее влияние на скорости проходящих через нее упругих волн; последние при этом постепенно возвращаются к исходным значениям. [29]
Бухтообразные вариации скоростей продольных и упругих поперечных волн и их отношения объясняются постепенной локализацией деформации ( и трещинообразования) к зоне формирующегося макроразрыва. Поскольку ширина зоны неустойчивой деформации постепенно уменьшается, она оказывает все меньшее влияние на скорости проходящих через нее упругих волн; последние при этом постепенно возвращаются к исходным значениям. [30]