Cтраница 3
В двух статьях первого раздела публикуются разработанные в лаборатории методы исследования двухфазных сопел, а также эффективной электропроводности двухфазных потоков и полученные с их помощью результаты. Эти работы были доложены на симпозиуме по магнитогидродинами-ческому генерированию электричества, состоявшемся в июле 1968 г. в Варшаве. Описанная методика исследования двухфазных сопел весьма проста и эффективна; она оригинальна - мне неизвестно, чтобы она применялась где-либо ранее. Методика позволяет получить значительно большую информацию о работе двухфазного сопла, определить скольжение фаз и, таким образом, действительную эффективность сопла. Мне представляются также важными результаты исследования дискуссионного вопроса о проводимости двухфазного потока калия. В работе в отличие от имеющихся публикаций показано, что при движении такого потока в магнитном поле электроэнергия генерируется жидкой пленкой, текущей по стенке канала; в сравнении с ней доля энергии, генерируемая собственно влажным паром, ничтожна. Ряд статей в этом разделе посвящен дальнейшим исследованиям в области теплоотдачи и конденсации паров металлов, критических тепловых потоков при течении калия в прямых трубах, а также воды в змеевиках и каналах сложной конфигурации. В одной из работ этого раздела приводится термодинамический анализ бинарного цикла - паротурбинная установка с жидкометаллической МГД-надстройкой. [31]
![]() |
Зависимость температуры пиролиза полистирола от продолжительности нагрева филамента до равновесной температуры. [32] |
Леви и др. [24] предложили для оценки влияния продолжительности нагрева образца на воспроизводимость использовать зависимость времени подъема температуры образца от времени, в течение которого распадается половина его массы. Если время распада половины образца велико по сравнению с временем подъема температуры, то влияние последнего несущественно. Отсюда вытекает практический вывод о том, что температура пиролиза должна быть по возможности низкой, чтобы обеспечить как можно более длительный распад по сравнению с временем подъема температуры образца во время нагрева термоэлемента пиролизера. При этом при более низкой температуре образуются фрагменты молекул, позволяющие получить значительно большую информацию об исследуемом образце. В то же время слишком медленное разложение может привести к уши-рению пика, поэтому желательно, чтобы значение т т было по крайней мере на порядок выше времени разложения половины образца. В то же время, если продолжительность распада половины образца сравнима с тт, влияние скорости нагрева образца будет минимальным. Это и понятно: образец практически не будет разлагаться в момент подъема температуры, а последующий пиролиз будет проходить при постоянной и контролируемой температуре. [33]
Существуют неопровержимые доказательства образования в облученных системах ионов, электронов, свободных радикалов и возбужденных молекул. Качественно возможно точно идентифицировать некоторые из названных промежуточных продуктов в отдельных системах. Количественно можно выделить вклад каждого из продуктов только в ограниченном числе систем; для этого потребуется гораздо больше работы. Несмотря на то что уже накоплено огромное число кинетических данных, характеризующих некоторые из рассматриваемых промежуточных продуктов, ощущается необходимость в получении значительно большей информации, касающейся взаимодействия этих частиц в конкретных системах. [34]