Cтраница 1
![]() |
Анализатор типа Ионофлюкс. [1] |
Скорость реагирования - 95 % от измеряемого значения за 2 мин и 100 % за 4 мин. Анализатор обладает высокой стабильностью и точностью показаний при длительной эксплуатации. [2]
Скорость реагирования этих молекул пропорциональна произведению концентраций, каждая из коих возведена в степень, равную числу мелекул вещества, которые должны сталкиваться, чтобы произошло желаемое превращение. [3]
Скорость реагирования в зоне смешения также является функцией степени разбавления, масштаба циркуляции и локального положения этой зоны. [4]
Скорость реагирования кокса с активными компонентами дымовых I газов и соответственно потери кокса существенно возрастают с повышением температуры. С учетом этого ступень огневого нагрева - подовая печь по процессу ЭЛОНК выбрана таким образом, чтобы обеспечить минимальный контакт кокса с дымовыми газами и минимальный угар вплоть до 1350 С. [5]
![]() |
Виды кривых переходных процессов измерительных приборов.| Отставание показаний прибора от измеряемой величины при ее непрерывном изменении. [6] |
Скорость реагирования прибора оценивают величиной п о-стоянной времени т, которая равна времени, в течение которого показания прибора достигают 63 2 % максимального значения при скачкообразном изменении измеряемой ( входной) величины. [7]
![]() |
Характеристики коксов после термообработки на 1-ой ступе. [8] |
Скорость реагирования кокса с активными компонентами дымовых газов и соответственно потери кокса существенно возрастают с повышением температуры. С учетом этого ступень огневого нагрева - подовая печь по процессу ЭЛОНК выбрана с целью обеспечения минимального контакта кокса с дамовыми газами и минимального угара вплоть до 1350 С. [9]
Скорость реагирования метилового эфира более чем в 25 раз превышает скорость реагирования ментилового эфира. [10]
Скорость реагирования измерительной системы для намерения температуры зависит от ряда факторов, к числу которых относятся: тепловая емкость термоприемника и его теплопроводность; отношение поверхности термоприемника к его массе; коэффициент теплопередачи от окружающей среды к термоприемнику; скорость передачи тепла от наружной поверхности термоприемника к внутренней и к рабочей активной среде-служащей для передачи показаний температуры; скорость потока среды, окружающей термоприемник; теплоемкость и теплопроводность измеряемой среды и время, необходимое для передачи изменения температуры от термопрпемника к измерительному прибору. [11]
![]() |
Окисляемость стеклоуглерода и некоторых графитов. [12] |
На скорость реагирования стеклоуглерода с воздухом оказывает существенное влияние его дисперсность. На рис. 82 представлены кривые потери массы для образцов стеклоуглерода в виде монолита и порошка. Как видно, измельченный образец теряет при взаимодействии с возду-хом за 10 ч в пять раз больше массы, чем монолитный, что объясняется участием в реакции взаимодействия стеклоуглерода с кислородом внутренней поверхности вскрывшегося при дроблении монолита. [13]
На скорость реагирования угольных нитей при высоких температурах ( 2300 К) сильно влияет термоэлектронная эмиссия. [14]
![]() |
Зависимость увеличения. [15] |