Cтраница 3
При нарушении движения газового потока вследствие резкого сужения канала или изменения направления движения образуются различные завихрения, поглощающие значительное количество энергии, а при лобовом ударе потока часть энергии безвозвратно переходит в теплоту. [31]
![]() |
Схема прибора для измерения. [32] |
При отсутствии движения газового потока ионы под действием сил электрического поля перемещаются к электродам и в цепи возникает ток. [33]
Качественная картина движения газового потока, основанная на общих закономерностях нестационарного опорожнения и наполнения трубопроводов, позволяет подойти к постадийному расчету пневматической пульсационной системы. [34]
При изучении движения газового потока приходится часто пользоваться особой функцией s состояния, играющей большую роль в термодинамике и называемой энтропией. [35]
По мере движения газовых потоков к выходу из реактора растет объем продуктов реакции в периферийной области, а реакция смещается в приосевую область до водного превращения реагентов. Вихревой реактор данного типа обеспечивает исключение перемешивания исходных продуктов с продуктами реакции, быстрый отвод продуктов реакции из реакционной зоны, что значительно снижает возможность процесса глубокого хлорирования с образованием большого объема побочных продуктов реакции. [36]
Наука, изучающая движение газовых потоков и их взаимодействие, называется аэродинамикой. Законы аэродинамики играют важную роль в процессе горения. Таким образом, процесс горения зависит от большого числа различных факторов, взаимосвязанных и влияющих друг на друга. В зависимости от того, какие факторы являются определяющими, при горении различают две области протекания процесса: кинетическую и диффузионную. [37]
Наука, изучающая движение газовых потоков и их взаимодействие, называется аэродинамикой. Законы аэродинамики играют важную роль при изучении процесса горения. Кроме того, в топочной камере происходят процессы теплообмена между горящим топливом и ограждающими поверхностями. Таким образом, процесс горения зависит от большого числа различных факторов, взаимосвязанных и влияющих друг на друга. В зависимости от того, какие факторы являются определяющими, при горении различают две области протекания процесса: кинетическую и диффузионную. [38]
![]() |
Схема получения двойного дяной газ, образующийся в нижней части иодяного газа. основной шахты газогенератора, в обоих. [39] |
Цифрой / обозначено движение газовых потоков при горячем ( воздушном) дутье и цифрой / / - при холодном ( паровом) дутье. [40]
Определяют допустимую скорость движения газового потока в свободном сечении аппарата. [41]
Хотя вопросы гидродинамики движения газового потока в хроматографических колонках большого диаметра до сих пор изучены слабо и нет ясности относительно причин и истинного характера зависимости и / ( V), наличие распределения скоростей н его влияние на ВЭТТ можно считать твердо установленными. [42]
К изменению направления движения газовых потоков с целью ограничения распространения горения в кабельных помещениях и каналах прибегают, когда точно установлено место горения, направление его распространения и имеется возможность направить продукты горения в безопасную или менее опасную зону или в желаемом направлении с учетом предполагаемого места ввода средств тушения. [43]
Определяют допустимую скорость движения газового потока в свободном сечении аппарата. [44]
Хотя вопросы гидродинамики движения газового потока в хроматографических колонках большого диаметра до сих пор изучены слабо и нет ясности относительно причин и истинного характера зависимости и f ( r), наличие распределения скоростей и его влияние на ВЭТТ можно считать твердо установленными. [45]