Cтраница 3
Интенсивность испарения радиоактивного изотопа в результате агрегатной отдачи возрастает с уменьшением давления настолько сильно, что, например, в случае Ро путем агрегатной отдачи в вакууме теряется с подложки больше радиоактивного изотопа, чем путем радиоактивного распада. [31]
Интенсивность испарения радиоактивного изотопа в результате агрегатной отдачи возрастает с уменьшением движения настолько сильно, что, например, в случае Ро путем агрегатной отдачи в вакууме теряется с подложки больше радиоактивного изотопа, чем путем радиоактивного распада. [32]
Интенсивность испарения разлившейся жидкости W, кг / ( м2 с), определяется по справочным или экспериментальным данным. [33]
Рассчитывают интенсивность испарения ( Е) со свободной водной поверхности, пользуясь той же формулой, по которой определяли интенсивность транспирации. [34]
![]() |
Зависимость интенсивности испарения от температуры среды с при разных скоростях движения v при испарении в.| Зависимость интенсивности сушки / ( кг / м ч от содержания пара шп ( %. [35] |
С интенсивность испарения в воздух становится меньше, чем при испарении в перегретый пар. На рис. 5 - 35 приведена зависимость интенсивности сушки песка от концентрации пара, из которой видно, что с увеличением содержания пара интенсивность сушки увеличивается. Одной из причин увеличения интенсивности сушки является более интенсивный прогрев тела, вызванный наличием конденсации пара в периоде прогрева, когда коэффициент теплообмена резко увеличивается. Целесообразность и экономичность применения сушки перегретым паром должна определяться не только теплоэнергетическими показателями, но в первую очередь технологическими свойствами сохнущего материала. [36]
На интенсивность испарения серы значительное влияние имеет температура. Так, при повышении температуры от 120 до 180 С она возрастает в 5 - 10 раз, а от 180 до 440 С - в 300 - 500 раз. [37]
На интенсивность испарения серы кроме скорости газа сильно влияет температура. Так, при повышении температуры от 120 до 180 С интенсивность испарения возрастает в 5 - 10 раз, а от 180 до 440 С - в 300 - 500 раз. [38]
Постепенно убывающая интенсивность испарения в периоде падающей скорости сушки влечет за собой уменьшение расхода тепла на испарение влаги, что при постоянстве других условий вызывает уменьшение разности температур и влечет за собой увеличение температуры материала. [39]
![]() |
График скорости сушки ( по Лыкову. [40] |
Уменьшение интенсивности испарения после критической точки связано с падением давления водяных паров на поверхности материала. В период падающей скорости для повышения интенсивности сушки требуется повышение температуры и уменьшение влажности сушильного агента. [41]
Увеличение интенсивности испарения при комбинированном подводе тепла, несомненно, интенсифицирует процесс тепло - и массообмена. [42]
Повышение интенсивности испарения в первом периоде скорости сушки у вибрированных паст [ прямой черный 3 ( рис. 2, /) и литопон ( рис. 2, / / /) ] можно объяснить тем, что твердые частицы распределены более равномерно и ориентированы в слое материала, и истинная поверхность испарения, которая составляет сумму всех поперечных сечений микрокапилляров, увеличилась. [43]
Зависимость интенсивности испарения от давления при разных скоростях движения тел показана на рис. 12 для трех образцов исследуемых тел. В условиях естественной конвекции интенсивность испарения для всех тел увеличивается с понижением давления, достигая максимального значения, а затем уменьшается. В условиях вынужденной конвекции изменение интенсивности испарения зависит от свойств материала опытного тела. Для нафталина изменение js аналогично изменению lg p для естественной конвекции. Ход кривых js / ( lg p) в области давлений от 500 до 1 мм рт. ст. зависит от структуры тела. Таким образом, получаем аналогичные закономерности, которые наблюдались при сушке влажных тел в условиях нормального барометрического давления. [44]
График интенсивности поминутного испарения растворителя из пленки нитролака: / - нанесение распылением и сушка естественная при 15 С; / / - нанесение распылением и сушка искусственная при 35 С; 111 - нанесение кистью и сушка естественная при 16 - С; IV - иа-несение кистью и сушка искусственная при 35 - С. [45]