Увеличение - средний радиус - пора - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами неинтересно... Законы Мерфи (еще...)

Увеличение - средний радиус - пора

Cтраница 1


1 Расчетные показатели пористости, удельной поверхности скелета и среднего радиуса пор.| Кинетические показатели процесса восстановления КМЛПР. [1]

Увеличение среднего радиуса пор повышает доступность сернистых соединений к поверхности адсорбента и тем самим ускоряет процесс сероочистки.  [2]

Увеличение среднего радиуса пор г должно вести к повышению скорости реакции благодаря увеличению коэффициента диффузии ( при кнудсеновском режиме) или степени использования внутренней поверхности.  [3]

Увеличение среднего радиуса пор ведет к возрастанию эффективного коэффициента диффузии в кнуд-сеновской области и фактора эффективности в области молекулярной диффузии благодаря увеличению доли поверхности, участвующей в катализе. Поэтому скорость процесса тогда должна возрастать.  [4]

С увеличением среднего радиуса пор гср начальная скорость капиллярной пропитки и коэффициент капилляропроводности увеличиваются. При этом, однако, коэффициент вытеснения газа водой снижается. Для высоких значений коэффициента проницаемости ( / г0 1Д) коэффициент вытеснения не зависит от этого параметра. С уменьшением проницаемости коэффициент вытеснения возрастает.  [5]

Характер этой зависимости сохраняется одинаковым при всех исследованных температурах обработки; во всех случаях пропарки в лабораторных условиях спекание катализатора сопровождается увеличением среднего радиуса пор.  [6]

Как будет показано ниже, предлагаемые в настоящее время пути интенсификации выжига кокса в промышленных регенераторах, как-то: увеличение высоты слоя катализатора в зоне регенератора, уменьшение диаметра шариков катализатора, изменение его поровой структуры в сторону увеличения среднего радиуса пор, не являются достаточно эффективными в условиях окисления кокса, преобладающих в промышленных регенераторах.  [7]

8 Зависимость начальной ско - [ IMAGE ] Зависимости координаты роста пропитки исследованных об - фронта пропитки для образца 24 разцов от среднего радиуса пор От t ( l и от - [ / 1 ( 2, u, tgu.| Зависимость параметра капилляропроводности от среднего радиуса пор. [8]

На рис. 13 показана зависимость изменения D от среднего радиуса порозых каналов гср. С увеличением среднего радиуса пор параметр капилляропроводности тоже увеличивается.  [9]

10 Изменение текущего значения коэффициента вытеснения от времени при противоточной пропитке образцов 7А ( /, 1881А ( 2. 1808А ( 3 и 12А ( 4. [10]

На рис. 20, 21 показаны зависимости начальной скорости пропитки от проницаемости и среднего радиуса поровых каналов. Из этих рисунков видно, что с увеличением среднего радиуса пор и коэффициента проницаемости отмечается тенденция к увеличению скорости капиллярной пропитки. При этом, однако, существует тенденция к уменьшению коэффициента вытеснения.  [11]

12 Изменение содержания серы по мере утомляемости катализатора в продуктах каталитического крекинга. [12]

Для выяснения причины резкого изменения качества катализатора при каталитическом крекинге вакуумного газойля арланской нефти была определена структура катализатора до и после длительных опытов. Как видно из табл. 2, по мере работы катализатора происходят повышение насыпного веса, увеличение среднего радиуса пор и снижение удельной поверхности. Разница во всех показателях качества катализатора после длительных опытов на обоих видах сырья находится в пределах точности методики.  [13]

Влияние внутридиффузионного торможения на кинетику реакции может быть устранено или уменьшено путем уменьшения размеров зерен твердого материала и снижения температуры. Более сложным способом является варьирование пористой структуры твердого материала. Увеличение среднего радиуса пор, как ясно из предыдущего, способствует уменьшению влияния внутридиффузионного торможения.  [14]

V / J, а с ней и вычисленный - потенциал обращаются в нуль. Увеличение среднего радиуса пор мембраны такого типа должно привести к положению, когда в наиболее крупных капиллярах при данном градиенте потенциала движущая электрическая сила окажется недостаточной для достижения стационарного потока, и электроосмотический перенос в таких крупных порах будет отсутствовать. В то же время движение ионов по сечению капилляров под влиянием приложенной разности потенциалов будет происходить, и, следовательно 1 сила тока в цепи не будет уменьшаться, а уменьшится объем перенесенной жидкости, что должно привести к общему уменьшению величины V / I, а с ним и вычисляемого значения - потенциала. Такое уменьшение V / I должно происходить, очевидно, пропорционально отношению площади крупных капилляров, где отсутствует электроосмотическое течение жидкости, к общей площади сечения капилляров мембраны.  [15]



Страницы:      1    2