Cтраница 1
Интенсивность процесса испарения увеличивается с возрастанием температуры жидкости. Поэтому динамическое равновесие между испарением и конденсацией при повышении температуры устанавливается при больших концентрациях молекул газа. [1]
![]() |
Корневая система фреатофитов пустынных областей. [2] |
Интенсивность процесса испарения определяется разностью между упругостью Е водяных паров, необходимых для полного насыщения воздуха при данной температуре, и упругостью е паров, фактически присутствующих в данный момент в атмосфере. [3]
Интенсивность процесса испарения нефтепродуктов в резервуарах характеризуется величиной полного потока массы испаряющегося вещества J, которое показывает, сколько килограммов нефтепродукта испаряется с единицы его поверхности в единицу времени. Этот процесс пока изучен только для автобензинов. [4]
Интенсивность процесса испарения йода пропорциональна разности концентраций над зеркалом испарения и вдали от него и зависит от интенсивности конвекционных токов. Разность концентрации повышается с увеличением температуры. [5]
Интенсивность процесса испарения нефтепродуктов в резервуарах характеризуется величиной полного потока массы испаряющегося вещества J, которое показывает, сколько килограммов нефтепродукта испаряется с единицы его поверхности в единицу времени. Этот процесс пока изучен только для автобензинов. [6]
Интенсивность процесса испарения компонентов при этом зависит от температуры. [7]
Если желательно усилить интенсивность процесса испарения в последующих зонах, то мы приходим соответственно к другому варианту сушильного процесса. [8]
Приведенные зависимости, характеризующие интенсивность процессов испарения и конденсации, достаточны для проведения расчетов как величины давления упругих паров, так и степени замедления процесса испарения под слоем пены, а следовательно, и минимальной высоты слоя пены, обеспечивающего его изолирующее действие. Однако для количественных расчетов необходимо определить максимальную температуру пленок ячеек пены, при достижении которой пленка разрушается. [9]
Она установила, что интенсивность процесса испарения исда пропорциональна разности концентрации над зеркалом испарения и вдали от него и зависит от интенсивности конвекционных токов; разность концентраций повышается с увеличением температуры. Процесс следует вести так, чтобы температура паров была ниже температуры плавления иода ( 113 5), для достижения этого нужно хорошо охлаждать надзеркальное пространство. [10]
Она установила, что интенсивность процесса испарения иода пропорциональна разности концентрации над зеркалом испарения и вдали от него и зависит от интенсивности конвекционных токов; разность концентраций повышается с увеличением температуры. Процесс следует вести так, чтобы температура паров была ниже температуры плавления иода ( 113 5), для достижения этого нужно хорошо охлаждать надзеркальное пространство. [11]
Одним из основных факторов, влияющих на интенсивность процесса испарения воды, является подвижность воздуха над ее поверхностью. Поэтому в эмпирических расчетных зависимостях количества перенесенного тепла и влаги представлены в виде функции скорости движения воздуха. [12]
При испытаниях опытно-промышленного аппарата перепад температур охлаждаемой воды Д / составил 10 - 25 С, Как важный фактор, существенно влияющий на интенсивность процесса испарения и охлаждения воды, следует отметить большое количество инжектируемого воздуха. [14]
Для МВУ второй группы кроме задач и способов управления, рассмотренных выше, возникает дополнительная задача: автоматической оптимизации режима работы установки в условиях снижения интенсивности процесса испарения ( выпаривания) вследствие твердых отложений на поверхностях нагрева. [15]