Cтраница 1
Изотермичность при прокалке в кипящем слое исключает как локальные перегревы носителя, так и возможность недостаточного прокаливания: не происходит спекания и смешивания его. При этом прокалка совмещается с обкаткой носителя с целью удаления непрочного поверхностного слоя. [1]
Изотермичность и высокая эффективная теплопроводность кипящего слоя особенно важны для проведения обратимых экзотермических процессов, а также для интенсивного отвода тепла из взвешенного слоя с помощью малогабаритных теплообменных элементов. В фильтрующем слое, например, в шахтных печах и контактных аппаратах невозможно применять мелкозернистый материал из-за резкого возрастания гидравлического сопротивления, а во взвешенном слое измельчение твердого материала приводит к снижению необходимого гидравлического сопротивления и резкому возрастанию скорости межфазных процессов за счет увеличения поверхности соприкосновения. Решающее значение в ряде процессов приобретает текучесть зернистого материала во взвешенном слое. В кипящем слое катализатора можно перерабатывать запыленные, а также высококонцентрированные газы, для которых неприменим фильтрующий слой. [2]
Изотермичность и кинетические условия взаимодействия углерода с углекислым газом достигаются при использовании стандартной методики ( ГОСТ 10089 - 73), основанной на продувании предварительно очищенного и подогретого ССЬ, через навеску кокса, помещенного в вертикальную кварцевую трубу. [3]
Изотермичность среды, связанная с предположением о термодинамическом равновесии, не соответствует условиям, с которыми приходится иметь дело астрофизику и метеорологу. [4]
Изотермичности контактного слоя чаще всего достигают проведением процесса в реакторах с кипящим слоен катализатора с внутренним охлаждающим змеевиком. [5]
Изотермичность кипящего слоя исключает возможность организации противотока в однозонном кипящем слое. Высокая температура отходящих газов, равная температуре слоя, делает процесс неэкономичным, не конкурентоспособным с современными агрегатами такого же технологического назначения. [6]
![]() |
Схема четы.| Диаграмма х - t экзотермической реакции в четырех-полочном аппарате КС. [7] |
Изотермичность кипящего слоя позволяет легко автоматизировать температурный режим реакторов, используя в качестве датчиков термопары, вставленные в любой участок слоя. [8]
Нарушается изотермичность в термостатах. [9]
Но изотермичность при сжатии газа предполагает теплообмен частицы с окружающей средой, поэтому в рамках схемьв невязкого газа более разумно предположить адиабатичность изменения состояния газа в звуковых волнах или изоэнтропич-ность при квазиравновесном процессе. В этом предположении, в частности, для совершенного газа из уравнения изоэнтропы pfr ( s) QT следует известная формула а2 ( dp / dp) si p / Q, которая хорошо согласуется с опытом. [10]
![]() |
Схема реакционной системы со струйным смесителем.| Схема с интегральным реактором и автоохлаждением. [11] |
Ввиду изотермичности реакции необходимое постоянство температуры процесса достигается путем циркуляции воды, окружающей реакционное пространство. [12]
Условие изотермичности требует, чтобы температура реагентов на входе в реактор была равна температуре смеси, выходящей из реактора, и сохранялась постоянной в течение всей реакции. [13]
Условие изотермичности, которое использовалось при получении барометрической формулы, не может даже грубо характеризовать состояние астрономических объектов. [14]
Условие изотермичности границ слоя, согласно которому на стенках обращается в нуль возмущение температуры, физически соответствует ситуации, когда теплопроводность материала стенок гораздо больше теплопроводности жидкости. [15]