Cтраница 2
Изменение скорости уноса во времени показано на рис. 2, б, где видно резкое падение скорости уноса в первые моменты опыта. За первые 10 мин скорость уноса уменьшилась в 28 раз ( с 730 до 15 2 г / мин), что, видимо, соответствует уносу в неравновесных условиях. Далее падение скорости уноса резко замедлилось, что соответствует уносу из равновесного слоя. [16]
Методика определения скорости уноса на основе выражения (16.16) зависит от механизма абляции. Если покрытие в процессе взаимодействия с горячим газом сублимирует, то ф 1, а равновесная температура поверхности tw определяется графическим решением уравнения (16.16) по методике, рассмотренной в § 5 гл. [17]
Зависимость константы скорости уноса от Ясл и Dan выражена более слабо. [18]
Порозность слоя при скорости уноса стремится к единице. [19]
Что касается определения скоростей уноса, то следует всходить из конкретного варианта работы реактора Если катализатор в процессе эксплуатации не выводится из реактора или его регенерация проводится периодически, то скорость уноса рассчитывают для наиболее мелкой фракции, входящей в состав контактной массы. [20]
Рассмотрим методику определения скорости уноса покрытия в предположении, что абляция протекает в стационарных условиях ( и const), а фазовые и химические превращения на поверхности раздела фаз происходят в слое пренебрежимо малой толщины. [21]
Изложены результаты исследования скорости уноса коксовой пыли для периодически действующего аппарата. Опыты обработаны в критериальном виде. [22]
В табл. 61 показаны скорости уноса графита. [23]
В режиме разрушения с испарением скорость уноса интенсифицируется за счет внутреннего кислорода, входящего в состав наполнителя. При очень высоких температурах поверхности ( Tw - 3000 К) начинается испарение углерода коксового остатка. Таким образом, режим разрушения в этой области - диффузионно-испарительный. [24]
Сначала скорость подвода тепла превышает скорость уноса материала с поверхности - этот процесс называют нестационарной абляцией. Если скорость нагрева постоянна и достаточно высока, процесс абляции быстро переходит в квазистационарное состояние, характеризующееся постоянной скоростью абляции, постоянной температурой поверхности и постоянным распределением температур в толще материала. [25]
Многочисленные исследования посвящены определению зависимости константы скорости уноса k от условий псевдоожижения и гидравлических характеристик частиц. [26]
Была также сделана попытка связать константу скорости уноса с параметрами процесса. [27]
От чего зависит величина критической скорости и скорости уноса. [28]
Лященко при е 1, позволяющее определить скорость уноса шун и расход воздуха Vja, при котором происходит унос из колонки загруженных в нее твердых частиц. Наконец, по формуле (10.2) определяют вес слоя частиц в каждой секции. [29]
![]() |
Соотношение ив и шу в зависимости от d при различных состояниях слоя. [30] |