Cтраница 1
Влияние гидродинамических факторов на коррозию трубопроводов Особенностью коррозионного действия нефтепромысловых сред на внутреннюю поверхность трубопроводов является локальный характер распределения коррозии по нижней образующей труб. [1]
Данные о влиянии гидродинамических факторов на коррозионное и электрохимическое поведение сталей и сплавов в пассивном состоянии представляются весьма важными при выборе коррозионно-стойких конструкционных материалов и определении оптимальных параметров анодной защиты. [2]
С целью оценки влияния гидродинамических факторов на коэффициент охвата наиболее целесообразно проводить эксперименты на простейших объемных моделях, представленных параллельными пористыми средами с различной проницаемостью. [3]
Перейдем теперь к рассмотрению влияния гидродинамических факторов на интенсивность массо - и теплопередачи. [4]
Имеющихся экспериментальных данных по влиянию гидродинамических факторов на период задержки воспламенения недостаточно для того, чтобы дать количественную оценку. [6]
Этот эффект связан с влиянием гидродинамических факторов. С повышением давления впрыска улучшаются распыли-ванйе и смешение компонентов, происходит нагревание струй при трении. Однако очень мелкое распыливание компонентов самовоспла-меняюп 1 ихся топлив ухудшает условия развития жидкофазных реакций и приводит к увеличению задержки самовоспламенения. [7]
При четко выраженном турбулентном режиме влияние гидродинамического фактора на глубину разрушения эмульсии при различном времени воздействия имеет оптимум. [8]
По мере увеличения размера твердых частиц возрастает влияние гидродинамических факторов, а с уменьшением их размера - влияние физико-химических факторов. [9]
ПАВ и др. При увеличении размеров частиц превалирует влияние гидродинамических факторов, а при уменьшении - физико-химических. [10]
Возможность такой аппроксимации равновесных составов фаз означает, что влияние гидродинамических факторов на закономерности фазовых превращений сводится, в основном, лишь к формированию направленности массообменных процессов; изменения же составов фаз в пространстве концентраций компонентов ограничены некоторыми универсальными траекториями. [11]
Если скорость реакции на активной поверхности больше скорости подвода газа, влияние гидродинамических факторов будет заметным и нередко даже решающим; при обратных соотношениях имеет значение только равномерность распределения орошаемой жидкости. [12]
Изложенный подход к синтезу функционального оператора ФХС позволяет сравнительно просто учесть влияние важнейших гидродинамических факторов в системе на макроуровне и отразить в структуре функционального оператора двойственную де-терминированно-стохастическую природу процессов. Показано, что эффективным средством моделирования стохастических особенностей ФХС является аппарат цепей Маркова и уравнение баланса свойств ансамбля частиц. [13]
![]() |
Выходные кривые адсорбционной очистки изобутилена цеолитом СаА в псевдоожиженном слое. [14] |
Для более широкого исследования процесса адсорбции мелкодисперсным цеолитом на установке проводятся опыты по уточнению влияния гидродинамических факторов на процесс. [15]