Cтраница 2
В наиболее общих чертах характер распределения концентрации нейтральных и заряженных частиц з районе пятна нам всегда известен: концентрация максимальна в самом пятне и резко убывает за его пределами то мере удаления от его границ. В самом деле, электрическое поле у катода создается объемным зарядом движущихся к катоду положительных ионов и напряженность поля уменьшается с уменьшением плотности объемного заряда. Но последняя в свою очередь пропорциональна концентрации зарядов в плазме. Таким образом, должен всегда иметь место извест-здый параллелизм в изменении концентрации частиц и электрического поля в районе катодного пятна. Влияние этой неоднородности распределения концентрации и электрического поля на устойчивость ячеек выражается в том, что новые ячейки могут возникать лишь IB пределах действующих пятен и удерживаются ими в дальнейшем. [16]
В работе [29] описана зависимость характера распределения концентрации ПАВ при его фильтрации через однородный водона-сыщенный пласт от адсорбции по виду изотерм. Было показано, что при определенном виде изотерм не происходит отставания фронта концентрации от фронта вытеснения - в окрестности фронта вытеснения всегда имеется некоторое количество ПАВ. [17]
Продольное перемешивание потоков проявляется в характере распределения концентраций ( температур) и времени пребывания в аппарате и значительно усложняет кинетический расчет процесса. Характеру распределения времени пребывания, концентраций ( температур) в большинстве аппаратов соответствует схема аппаратов промежуточного типа, для которой движущая сила определяется на основании физического моделирования. [18]
![]() |
Схема плоского канала. [19] |
Для подбора рецептур буферных жидкостей интерес представляет характер распределения концентрации твердых частиц по сечению канала. В главе I было показано, что для лучшего вытеснения промывочной жидкости в поток буферной жидкости нужно вводить крупные и тяжелые твердые частицы. [20]
По групповому углеводородному составу нефти от конденсатов отличаются характером распределения концентрации аренов по фракциям: в нефтях, по мере повышения температуры кипения фракций, содержание последних возрастает, в конденсатах - увеличивается до фракции 140 - 180 С, а в высококипящих фракциях - снижается. В залежах на глубинах свыше 4000 м составы нефтей и конденсатов, в том числе и групповой углеводородный состав, сглаживаются. Содержание ароматических углеводородов в них достигает максимума не во фракции 140 - 180 С, а во фракции 200 - 300 С. В конденсате же Астраханского месторождения, находящемся в жестких термобарических условиях ( давление 64 МПа, температура 109 С), уже на глубине 3980м концентрация ароматических углеводородов непрерывно возрастает по мере роста температуры кипения фракции: от 10 % по массе во фракции 95 - 122 С до 63 во фракции свыше 500 С, т.е. в данном случае по характеру изменения группового углеводородного состава невозможно однозначно решить вопрос о типе флюида. [21]
![]() |
Схема распределения концентраций в фазах и общая структура потока в тарельчатой колонне. [22] |
В этих условиях для расчета необходимо только иметь представление о характере распределения концентраций в фазах. Известны два различных подхода к физическому моделированию тарельчатых колонн. [23]
![]() |
Распределение концентрации ио высоте аппарата. [24] |
Уравнения ( 26) и ( 28) достаточно точно отражают характер распределения концентрации целевого компонента по высоте аппарата. [25]
Задача (6.1) - (6.3) содержит два безразмерных параметра Ре, kv определяющих характер распределения концентрации в потоке. В предельном случае Ре 1, kv - const интенсивность массообмена частицы с потоком в основном определяется диффузией от поверхности частицы, где концентрация сохраняет постоянное значение, число Шервуда в главном приближении не зависит от скорости объемной химической реакции и может быть найдено из решения задачи о распределении концентрации в диффузионном пограничном слое, рассмотренной в предыдущих главах. [26]
В случае же действия уравнения ( 8), а также уравнения ( 11) характер распределения концентрации носителей заряда по толщине / - области изменяется во времени и отличается от стационарного распределения. Поэтому выражения типа ( 5) не пригодны для переходного периода. [27]
Особенности моделирования колонных биореакторов заключаются в необходимости учета существенного влияния структуры жидкостных и газовых потоков на характер распределения концентраций микроорганизмов, субстрата и растворенного кислорода по высоте колонны. В целом математическая модель формируется согласно ранее рассмотренной схеме на рис. 3.3 и включает следующие основные блоки: гидродинамики, массообмена и кинетики. [28]
В предыдущем параграфе дано одно из возможных объяснений факта длительного удержания радиоактивных аэрозолей в стратосфере и характера распределения концентрации их по высоте. Необходимо объяснить широтное распределение радиоактивных загрязнений, ход убывания загрязненности стратосферы и сезонность выпадений радиоактивных продуктов. С этой целью было выдвинуто несколько теорий обмена между стратосферой и тропосферой. [29]
Следует оговориться, что при выборе верхней границы рН этой промежуточной области мы исходили не из характера распределения концентрации водородных ионов по сечению бетона. [30]