Cтраница 1
Учет кинетики химической реакции в тепловом расчете приводит к уменьшению коэффициента теплоотдачи, а вследствие этого и к уменьшению передаваемого тепла и степени регенерации по сравнению с расчетами по равновесным свойствам. [1]
Для учета кинетики химических реакций необходимо совместное рассмотрение уравнений энергии и уравнения сохранения массы. [2]
Таким образом, учет кинетики химической реакции приводит лишь к усложнению расчета функции цели и не требует введения новых переменных либо дополнительных ограничений. [3]
Расчет изобарной теплоемкости химически реагирующей смеси с учетом кинетики химических реакций. [4]
Изложенный метод расчета параметров химически реагирующего потока с учетом кинетики химических реакций был использован при разработке математических моделей газоохлаждаемых ядерных реакторов и теплооб-менных аппаратов АЭУ на диссоциирующих теплоносителях. [6]
Затем производится уточненный расчет процесса конденсации по программе с учетом кинетики химической реакции. На рис. 4.11 показаны изменения различных параметров по длине трубы при неравновесном составе газа на входе. [8]
В этой главе будут рассмотрены три примера построения математических моделей с учетом кинетики химических реакций. В первом из них для ознакомления с процедурой построения математической модели проводится подробный анализ механизма и кинетики довольно простой химической реакции, протекающей в аппарате периодического действия. [9]
Теплообмен в химически реагирующей системе 2NO2; T NO Cb с учетом кинетики химической реакции. [10]
Оценка действительного изменения концентрации реагирующих веществ по поперечному сечению потока с учетом кинетики химических реакций представляет большие трудности. С другой стороны, интересные для практики явления теплообмена при наличии химических реакций протекают обычно в условиях высоких температур, когда естественно ожидать большие скорости реакций. Поэтому современные расчеты процессов теплообмена между стенкой и химически реагирующим газом чаще всего основываются на равновесном составе газовой смеси. [11]
Проведенное в ИЯЭ АН БССР экспериментальное обоснование предлагаемой методики расчета химически реагирующего потока с учетом кинетики химических реакций показало хорошее совпадение расчетных и эскпериментальных данных. [12]
Как уже указывалось, исследование тепло - и массо-переноса в химически реагирующем потоке с учетом кинетики химических реакций является наиболее сложной задачей по сравнению с исследованиями теплообмена в инертных и химически равновесных газах. В последнем случае рассмотрение процессов течения и теплообмена с помощью эффективных свойств удается свести к задаче для химически однородного газа с переменными физическими свойствами. [13]
Учитывая систему (11.31), нетрудно написать систему уравнений для расчета параметров химически реагирующего потока N2O4 с учетом кинетики химических реакций. Здесь под термином параметры химически реагирующего потока ( для реального турбулентного потока) будут подразумеваться параметры турбулентного ядра этого потока. [14]
В исследованном диапазоне температур и давлений получено неравновесное значение теплопроводности системы 2NO25fc2NO O2, указывающее на необходимость учета кинетики химической реакции и раз-работки соответствующих методов расчета теплопроводности химически реагирующих систем. [15]