Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ток нестационарный

    Четыре рассматриваемых типа реакторов связаны между собой как в физическом, так и в математическом отношении. Реактор с принудительным перемешиванием, или реактор идеального смешения, отличается от трубчатого реактора как по конструкции, так и по описывающим его уравнениям однако трубчатый реактор с достаточно интенсивным продольным перемешиванием потока приближается к режиму идеального смешения. Периодический реактор представляет собой реактор идеального смешения, в котором существует проток реагентов, но описывается он теми же уравнениями, что и простейшая модель трубчатого реактора. Термин адиабатический относится скорее к режиму реактора, чем к его конструкции, так как и реактор идеального смешения, и трубчатый, и периодический реактор могут быть адиабатическими. При исследовании различных типов реакторов нельзя в равной мере дать характеристику каждого реактора — частично из-за того, что различные вопросы изучены неодинаково полно, а частично из-за того, что некоторые проблемы трудно изложить на том доступном уровне, которого мы собираемся придерживаться в этой книге. Например, нестационарные уравнения для реактора идеального смешения являются обыкновенными дифференциальными уравнениями, и мы можем провести их анализ достаточно полно. Стационарный режим трубчатого реактора уже описывается обыкновенными дифференциальными уравнениями, а для описания его поведения в нестационарном режиме требуются дифференциальные уравнения в частных производных, анализ которых представляет весьма трудную задачу. Там, где это возможно, мы стараемся представить результаты более глубокого лнализа сложных задач в виде качественных описани11 и графиков, [c.10]


    Распространенный тип реакторов представляет собой сосуд, в который подаются реагенты и из которого удаляются продукты реакции, а содержимое сосуда перемешивается так, чтобы состав и температура реагирующей смеси были как можно более постоянными по всему его объему. Далее слово реактор будет употребляться без уточняющих определений применительно к тому типу реакторов, который разбирается в этой главе реакторы других типов будут именоваться полностью. Прежде всего мы выведем основные уравнения для простейше модели реактора и покажем, как с их помощью решаются задачи проектирования реактора. Некоторые экономические вопросы, связанные с проектированием, приведут нас к задачам оптимизации и управления реактором. Задачи управления потребуют исследования поведения процесса в нестационарном режиме. В конце главы будут рассмотрены недостатки простой модели идеального смешения в реакторе и вопросы расчета двухфазных процессов. [c.149]

    В 1935 г. Хигби предложил модель гидродинамических условий в жидкой фазе вблизи границы раздела жидкость — газ, которая основана на следующих гипотезах. Поверхность раздела газ — жидкость состоит из небольших элементов жидкости, которые непрерывно подводятся к поверхности из объема жидкости и наоборот уходят в объем за счет движения самой жидкой фазы. Кажды элемент жидкости, пока находится на поверхности, можно рассматривать как неподвижный, а концентрацию растворенного газа в элементе — всюду равной концентрации в объеме жидкости, когда элемент подводится к поверхности. В таких условиях абсорбция осуществляется при нестационарной молекулярной диффузии в различных элементах поверхности жидкости. При рассмотрении [c.16]

    НЕСТАЦИОНАРНАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИФФУЗИЯ [c.146]

    Недостаток места не позволяет нам провести исследование реакторов с кипящим слоем. Исследование всех типов реакторов ведется по одному принципу, хотя объем каждой части исследования варьируется от одного тина реактора к другому. Прежде всего ставится модель реактора, выводятся описывающие ее уравнения, и тогда становится ясным характер задач расчета реактора. Там, где это возможно, рассматриваются вопросы оптимального проектирования реактора. Часто случается, что провести оптимальный расчет не сложнее, чем обыкновенный. Даже еслп найденное оптимальное решение неосуществимо на практике, оно всегда дает напвысшие возможные показатели процесса, к которым надо стремиться при реальном проектировании реактора. Расчет реактора связан, в первую очередь, с решением стационарных уравнений. В то же время важно изучить поведение реактора в нестационарном (переходном) режиме, так как найденный стационарный режим может быть неустойчивым. В последнем случае необходимо либо отказаться от проведения процесса в этом режиме, либо стабилизировать его с помощью надлежащего регулирующего устройства. В конце каждой главы мы возвращаемся к анализу допущений, сделанных нри постановке модели реактора, и исследуем влияние отклонений от идеализированной модели на характеристики процесса. [c.10]


    Вспомним, что скорости реакций являются функциями степеней полноты реакции 1,..., и температуры при расчете нестационарного режима может оказаться необходимым ввести параметр несовместимости типа (см. раздел 11.1) или, что то же самое, сделать скорости реакции функциями времени. В любом случае уравнение теплового баланса ( 11.30) вместе с Е уравнениями ( 11.21) дают систему / -(- 1 уравнений для Н степеней полноты реакции и температуры Т. [c.158]

    Нестационарный процесс молекулярной диффузии в пределах каждого элемента жидкости описывается обычным дифференциальным уравнением [c.17]

    Решение задачи о нестационарном конвективном массопереносе в системах с объемными химическими реакциями проведено в статье В. С. Крылова (Жидкостная экстракция. Труды III Всесоюзного совещания, Изд. Химия , 1969, стр. 145). Результаты этой работы позволяют установить область применения к системам такого типа модели Данквертса, которая оказывается весьма ограниченной. — Прим. редактора . [c.19]

    Найдем теперь необходимое и достаточное условие устойчивости. Сначала вернемся к нестационарным уравнениям, так как только с их помош ью можно описать произвольные возмущения I и Т. Согласно уравнениям (VII.7) п VII.30) [c.172]

    Стрелки на рис. VII.15 указывают общее направление, в котором перемещаются решения нестационарных уравнений. Например, в области 8и Рис. VII.15. Фазовая плоскость прп О И О поэтому СОСТОЯ- [c.176]

    Es = ( ) ( — 7 s)- Исследуя линеаризованные нестационарные [c.179]

    В этом случае М остается неизменным, так как как и раньше в нестационарных уравнениях появляется только новый [c.181]

    С. И. X у д я е в, К нестационарной теорпи теплового взрыва, Прикл. мех. тех. физ., № 3, 118 (1964).] [c.302]

    Напомним, что время диффузии зависит от гидродинамических условий, так как оно является временем процесса нестационарной диффузии в пределах элементов поверхности жидкости время же реакции зависит только от кинетики рассматриваемой реакции и не является фактически достижимым временем реакции, а только временем, необходимым для нее. [c.21]

    Таким образом, можно заключить, что термодеструктивные процессы переработки ТНО, особенно коксования, представляют собой исключительно сложные многофакторные нестационарные гетерогенные и гетерофазные диффузионные процессы со специфическим гидродинамическим, массообменным и тепловым режи — мом. [c.41]

    С этой точки зрения, величина I — возраст элемента жидкости или, иными словами, время, отсчитываемое от момента доставки элемента жидкости к поверхности. В связи с этим уравнение (1.1), описывающее нестационарное состояние, может быть с успехом применено к стационарным в макроскопическом масштабе процессам. [c.22]

    Уравнение (23) показывает, как явление, описанное уравнениями (10)—(13), которое является чисто нестационарным, пока рассматривается каждый поверхностный элемент, результируется в макроскопически стационарный процесс, при условии, что функция распределения возраста элементов неизменна во времени. Модель пленочной теории предполагает, что рассматриваемое явление даже в микроскопическом масштабе настолько отвечает условиям стационарности, что член д i дt из уравнения (1.1) выпадает. [c.22]

    Чтобы привести уравнение (16.6) к каноническому уравнению нестационарной молекулярной диффузии, авторы разбираемых ниже. моделей произвольно принимают, что элемент жидкости на межфазной поверхносги остается неподвижным в процессе массопереноса, что позволяет записать уравнение (16,6) в виде  [c.172]

    Методы, основанные на геометрическом подобии нестационарных профилей концентраций по высоте колонны. [c.84]

    Так как периодический реактор всегда работает в нестационарном режиме, процесс должен проводиться по определенному графику. Если же предоставить его самому себе, реакция постепенно придет к равновесию и остановится. График процесса должен составляться с учетом не только самой реакции, но и промежуточных операций удаления продуктов и заполнения реактора исходной смесью. Если ц- — стоилюсть одного моля вещества А,-, то стоимость [c.309]

    Нетрудно убедиться, что все обсужденные теории сводятся к произвольному, а зачастую весьма проблематичному конструированию гипотетических гид-. 10динамических моделей, применяемому с целью обосновать использование урав -нения нестационарной диффузии. Такого рода подход представляет широкий простор для самых разнообразных спекулятивных построений, но вряд ли увеличивает имеющуюся информацию о гидродинамической структуре вязкого подслоя. Тем не менее, как было отмечено выше, нестационарность в структуре течения у межфазной поверхности иногда играет важную роль. Именно благодаря этому Обстоятельству авторам описанных выше моделей удавалось путем надлежащего подбора произвольных постоянных, в.ходящих в получаемые ими уравнения, получить удовлетворительное согласие с экспериментом. [c.176]

    Наибольщее распространение в литературе получила модель обновления поверхности, предложенная Кишиневским [16, 17] и Данквертсом [18]. В основе этой модели лежит представление о непрерывной замене элементов жидкости (или газа), прилегающих к межфазной поверхности, новыми элементами, поступающими на поверхность вследствие турбулентного перемешивания. В течение промежутков времени, когда элемент пребывает на поверхности, процесс массопередачн описывается, как и в теории Хигби, уравнением нестационарной диффузии в полубесконечной неподвижной" среде. Для характеристики интенсивности обновления вводится понятие среднего временл пребывания элементов жидкости на поверхности Дт. Первоначально такая картина была предложена -для описания массообмена в системах жидкость — газ, однако в дальнейшем ее стали использовать и для описания других систем, в частности систем жидкость — твердая стенка [19]. [c.173]


    Рисуя, как и раньше, стрелки, указывающие направление, в котором перемещается нестационарное решение, видим, что траектории закручиваются вокруг точек 5, и 5з, но не вокруг точки > 2. Изогнутые стрелки,проведенные вблизи 82, показывают, что решения удаляются от этой точки. В действительности имеются две и только две траектории, которые входят в точку 82- линия Х82, идущая сверху, и линия 8 , идущая снизу. Они, конечно, физически нереализуемы, так как малейшее возмущение отклонит траекторию решения в сторону точек 51 или 5д. Линия Х82У является сепаратрисой, так что процесс, начавшийся с любого исходного состояния, лежащего слева от нее, приходит к стационарной точке 1, а справа — к точке 3 . [c.177]

    Непрерывные процессы, проводимые в нестационарном режиме, иногда называют полупериодическиАпг. Таким, например, является, процесс в реакторе [c.306]

    Используя значения Ат в качестве параметра в решении этого уравнения, удалось рассчитать и сравнить с экспериментом распределение средней и средАе-квадратичной скоростей продольных пульсаций в пристенной области. Проведенные расчеты показывают скорее качественное, чем количественное, совпадение экспериментальных и теоретических результатов, весьма чувствительное к значениям введенных эмпирических постоянных. Однако глубокая связь между нестационарным полем концентраций и структурой турбулентности в подслое, вскрытая в работе [28], не была использована и сама эта работа, по-видимому, осталась неизвестной авторам дальнейших работ по теории массопередачн. [c.175]

    Отметим, что для реакции, протекающей в твердой фазе, например, в случае гетерогенного катализа с пористыми катализаторами, /d->oo, так как твердая фаза неподвижна, т. е. выполняется условие (1.20). Нестационарный процесс диффузии, описываемый уравнением (1.17), становится стационарным процессом. Действи- тельно, не считая первых мгновений существования поверхностных элементов, член г (с) должен быть намного больше члена d idt и потому последним можно пренебречь и тогда [c.27]

    Ре.= URID > 1), в случае движения капель и пузырей (i/ — скорость движения центра тяжести —радиус капли или иузыря показывает [11, 12], что пё-риод проницания равен ио порядку величины Трел 2/ /i/, т. е. времени контакта (по Хигби T = 2RIU). Иными словами, хотя время контакта и мало, но период праницания не больше. Таким образом, основное допущение теории Хигби в этом случае не выполняется. В дальнейшем оказалось, что предположение о нестационарности, лежащее в основе модели Хигби, отражает некоторые стороны гидродинамики течения в вязком подслое развитого турбулентного пограничного слоя. Однако реальная нестационарность имеет совсем иную природу и П0 имеет ничего общего с предположениями Хигби. [c.171]

    Динамические модели содержат описание связей между основными перементлии, измен.ялощимися во времени при переходе от одного статического режима к другому. Они предназначены для получения динамических характеристик объектов управления и исследования переходных (нестационарных) режимов химико-технологических процессов. [c.8]

    Так как гипотеза о нестационарности лежит в основе подавляющего большинства современных теорий массопередачн, рассмотрим несколько подробнее роль нестационарности в гидродинамике вязкого подслоя, а также некоторые наиболее типичные модели, в которых используется эта гипотеза. [c.171]

    Подготовительные операции УЗК занимают 24 — 34 ч. В отличие от непрерывных нефтехимических процессов, в реакционных камерах УЗК химические превращения осуществляются в нестационарном режиме с периодическими колебаниями параметров процесса, прежде всего температуры, во времени. Продолжительность термолиза в жидкой фазе изменяется от максимального значения с начала заполнения камеры до минимального к моменту переключения на подготовительный цикл. На характер изменения темпера — турного режима по высоте и сечению камеры оказывает влияние эндотермичность суммарного процесса термолиза, а также величина потерь тепла в окружающую среду. Это обстоятельство обусловли — вает непостоянство качества продуктов коксования по времени, в том числе кокса по высоте камеры. Так, верхний слой кокса характеризуется высокой пористостью, низкой механической прочностью и высоким содержанием летучих веществ (то есть кокс недококсован). Установлено, что наиболее прочный кокс с низким содержанием летучих находится в середине по высоте и сечению камеры. [c.59]

    Полученное уравнение вскрывает механизм нестационарности в вязком под-с.чое, В сплу глубокой связи между массоотдачей и структурой течения вблизи степки существенно нестационарный характер механизма, определяющего струк-туру турбулентности, должен отрамоться и на переносе массы к межфазной поверхности, [c.172]

    К сожалению, введение нестационарности в многочисленных теориях, претендующих на общее описание механизма массоиередачи, не базируется на ясных физических представлениях, приводящих к уравнению (16,4), а основывается на конструировании произвольных гидродинамических моделей, предлагаемых с единственной целью — обосновать применение уравнения нестационарной диффузии. [c.172]

    Для математического описания такого циклического процесса авторы ввели дополнительные упрощения постоянство -скорости основного турбулентного потока /о (индекс О означает условия вне пограничного слоя), одномерность роста ламинарного подслоя, пренебрежимая малость времени разрушения подслоя по сравнению с временем его роста. При этих предположениях, рассматривая обмен импульсом со стенкой в течение времени соприкосновения (Лг) как нестационарный процесс молекулярной диффузии, можно использовать уравнение Фнка  [c.175]

    Понимая, что теория проницания в своем первоначальном виде непригодна для описания массообмена при турбулентном движении фаз, Коларж [29, 30] предпринял попытку связать время контакта т с характеристическими параметрами турбулентности в потоке, обтекающем твердую поверхность. Основной постулат теории Коларжа состоит в допущении, что перенос массы и тепла с твердой поверхности в объем лимитируется сопротивлением турбулентных пульсаций масштаба Яо, равного внутреннему масштабу турбулентности (т. е. такому критическому размеру турбулентных пульсаций, при котором начинают сказываться вязкие силы). Если предположить, что турбулентные вихри масштаба вплотную подходят к стенке и что перенос внутри таких вихрей осуществляться посредством нестационарной молекулярной диффузии, то для коэффициента массоотдачи получится выражение  [c.175]

    Между тем процессы, определяющие структуру вязкого подслоя, не исчерпываются одной лишь нестационарностью. В первую очередь, здесь необходимо отметить глубокую связь между пульсационными полями скорости и давления, прямо следующую из уравнения (16,3). Столь же существенное значение имеют конве15тивные члены, входящие в систему (16.2), а также трехмерность пульса-циоииого движения в подслое. Непосредственное сравнение системы (16.2) с уравнением (16.4) показывает, что этими важными факторами обычно пренебрегают. Естественно, поэтому, что согласие упрощенных теорий с непрерывно растущим объемом накопленного эмпирического материала удается получить лишь за счет увеличения числа подгоночных параметров, вводимых в теоретические модели. На таком пути создания теории массопередачн можно в лучшем случае более или менее удачно описать имеющийся экспериментальный материал, по уж, по-вндимому, никак нельзя теоретически предсказать новые стороны изучаемого процесса. [c.176]


Смотреть страницы где упоминается термин Ток нестационарный: [c.176]    [c.177]    [c.178]    [c.183]    [c.256]    [c.309]    [c.170]    [c.172]    [c.174]    [c.204]    [c.29]   
Введение в электрохимическую кинетику 1983 (1983) -- [ c.175 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абеля нестационарной

Алиев, П. Г. Романков и А.А. Медведев. Флуктуационно-релаксационная диффузионная модель пористой среды. Уравнения нестационарного переноса

Алиев, П. Г. Романков, А. А. Медведев. Экспериментальное исследование нестационарного массопереноса в пористой среде

Анализ нестационарных (динамических) режимов

Аналитические методы решения основного кинетического уравнения теории фазовых превращений. Оценка периода нестационарности процесса

Аналогии нестационарным процессом в адсорбере и процессом в теплообменнике при перекрестном

Антониишн, Л. Е. Симченко, В. В. Лущиков. Нестационарная теплопроводность плоского дисперсного слоя

Аппаратурный спектральный анализ нестационарных случайных процессов

Арнольда метод решения задачи о нестационарном испарении

Бабенко. Применение дробной производной в задачах нестационарного пиролиза

Бассэ при нестационарном движении частиц

Беляков Р. В. Нестационарные физикохимические процессы в искусственных мышцах эласто-осмотического типа

Бернулли нестационарной

Броунштейн, Г. А. Фишбейн. Некоторые новые результаты по исследованию нестационарной массопередачи в единичную сферическую каплю

Броунштейн, О. С. Лукове кий. О нестационарном методе t ж определения коэффициента продольного перемешивания

Виды нестационарных явлений

Виды теплообмена. Основной закон теплопроводности. Стационарная и нестационарная теплопроводность

Влияние нестационарного движения парожидкостных потоков на эффективность работы массообменных аппаратов

Влияние нестационарного распределения температур в потоке на коэффициент распространения возмущений

Влияние нестационарности нагрева и нагружения на жаропрочность деформируемых и литейных сплавов для дисков и лопаток турбины ГИ

Влияние нестационарных процессов в форсунках на смесеобразование. Нестационарные методы распыливания и смешения жидкости и газа

Влияние нестационарных процессов на работу центробежных машин

Влияние объемной химической реакции на нестационарный Массообмен пузыря с непрерывной фазой

Влияние падения напряжения в лопатке на нестационарность МЭЗ

Водопроводные линии нестационарные процессы в них

Водоснабжение противопожарное нестационарные нроцесс

Возбуждение неустойчивостей волной завихренности, падающей на нестационарный пограничный слой около бесконечной пластины, внезапно приведенной в движение

Возмущения оператор нестационарная

Вывод уравнений нестационарного массообмена в ректификационной колонне

Г о р б а ч е в. О постановке задачи при расчете концентрационной поляризации при нестационарном режиме электролиза

Газификация нестационарная

Гелий нестационарная в полубесконечную пластину

Генкин, С.С.Гдузман. Численное и качественное исследование нестационарных режимов одного класса сложных химико-технологических схем

Генри нестационарной

Гидравлические параметры нестационарных процессов подачи и распределения воды и особенности их определения

Горение ацетилена Нестационарное Каскадное разложение

Данквертса нестационарной

Двухмерные процессы теплопроводности нестационарные

Двухфазная нестационарная фильтрация и вытеснение несмешивающихся жидкостей в средах с двойной пористостью

Диены нестационарного состояни

Дифференциальное уравнение нестационарного переноса

Диффузия в ионитах нестационарная

Диффузия нестационарная

Длительность нестационарного режима при растворении

Жидкость нестационарная

Задача нестационарного конвективного теплообмена

Задача о нестационарных тепловых процессах в неограниченном полом цилиндре со смешанными граничными условиями второго и третьего рода

Закономерности нестационарной диффузии

ИД в условиях нестационарного комбинированного действия статического и малоциклового нагружения

Иванов В.А. Гордеев Л.С. Принципы оптимальной организации нестационарных режимов в энерготехнологических циклах химических производств. (РХТУ)

Измерение нестационарных значений давления и температуры потока в элементах форсунки

Измерение нестационарных тепловых потоков

Измерение теплового потока при нестационарном режиме

Изучение нестационарной кинетики полимеризации в адиабатических условиях

Интенсификация нестационарных силовых полей

Испарение нестационарное

Использование нестационарной импульсной методики для одновременного изучения продольного и поперечного перемешивания фаз в проточных устройствах

Использование уравнений макроскопических балансов для решения нестационарных задач

Исследование моделей нестационарной фильтрации неньютоновских сред

Исследование нестационарного движения фаз и его реализаРАСЧЕТ СИСТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ГОМОТОПИИ

Исследование нестационарных тепловых процессов в цилиндре конечных размеров с граничными условиями первого рода

Исследование химических реакций с нестационарной кинетикой

Итерационный подход к определению нестационарных тепловых нагрузок в двумерном случае

КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ ВНУТРИ ПОЛУОСТРОВА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ Уравнения, описывающие протекание нестационарного процесса

КИНЕТИКА ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ Кинетические закономерности ферментативных реакций в нестационарном режиме

Капиллярная нестационарная гидродинамика

Каталитические процессы в нестационарных условиях

Каталитические реакции при нестационарном состоянии катализатора

Квантовая теория ударного расширения спектральных линий. Нестационарная теория

Кинетика нестационарного состояния

Кинетика нестационарных состояний. Секторный метод

Кинетика полимеризации а-олефинов в нестационарных условиях

Кинетика полимеризации а-олефинов на гетерогенных катализаторах в нестационарных условиях

Кинетический анализ полиферментного гидролиза целлюлозы и нестационарном режиме реакции

Кинетическое поведение нестационарных систем

Кларка нестационарный

Конвекция нестационарная

Контактный аппарат нестационарного окисления

Коэффициенты, диффузия нестационарная

Магнитная очистка как нестационарный процесс. Обобщающие уравнения

Массообмен нестационарный

Массопередача нестационарная математическая модель

Массоперенос к твердым частицам. Приближенный метод интегрирования нестационарных уравнений диффузионного пограничного слоя

Математическая модель нестационарного процесса с учетом реверса

Математическая модель нестационарные

Математическая модель нестационарных режимов тарельчатой ректификационной колонны

Математические модели нестационарных процессов

Математические модели процессов нестационарной теплопроводности и конвективного теплообмена

Математическое моделирование нестационарного процесса с учетом реверса

Математическое моделирование нестационарных режимов сложных Математические описания динамики элементов ХТС

Медленные нестационарные процессы

Метан нестационарная в полубесконечной пластине

Метод конечных разностей. Нестационарная задача

Метод нагретой нити в нестационарном варианте

Метод начальной нестационарной кинетики

Метод нестационарного режима

Метод нестационарного режима применительно к пучкам труб

Метод нестационарной диффузии

Метод нестационарные

Методика исследования нестационарных тепловых процессов в неограниченной пластине с симметричными граничными условиями первого рода п Нестационарные тепловые процессы в неограниченной пластине с несимметричными граничными условиями первого рода

Методы и средства экспериментального исследования нестационарных процессов в форсунках

Методы нестационарной диффузии с измерением концевых концентраций

Методы нестационарной диффузии с непрерывным или промежуточным измерением концентраций

Методы расчета стационарного и нестационарного теплообмена в РЭА

Методы расчета температурных полей при стационарной и нестационарной теплопроводности

Методы создания нестационарного состояния катализатора — Экспериментальные данные

Многослойная пластина, нестационарная теплопроводность

Модели для решения нестационарных задач

Модели процессов нестационарных

Моделирование нестационарного процесса сульфирования нафталина в реакторе с мешалкой

Моделирование нестационарных процессов

Модель нестационарная

Молекулярная диффузия нестационарная,

Мордовский, Ж. Л. Верт, И. П. Твердовский. Электрохимическое окисление водорода на плагине. Сообщение II. Нестационарные процессы при включении и выключении анодного тока

Нагревание при нестационарной теплопередач

Начальная нестационарная кинетика

Неизотермический рост кристаллов. Влияние эффектов нестационарности

Некоторые вопросы оценки нестационарности

Некоторые общие сведения о решениях уравнения нестационарной диффузии. Применение безразмерных переменных

Некоторые особенности кинетики нестационарного гетерогенного катализа Розенталь

Нелинейные инвариантные задачи нестационарной фильтрации жидкостей и газов

Неоднородность электрического поля и нестационарность поля скоростей в отверстии датчика

Нернста нестационарное

Нестационарная гидродинамика

Нестационарная диффузионная кинетика и ее применение в радиационной химии

Нестационарная диффузия бензойной кислоты в воде

Нестационарная диффузия в каплях

Нестационарная диффузия в неподвижной среде

Нестационарная диффузия в потенциостатических условиях

Нестационарная диффузия в телах с простой геометрией

Нестационарная диффузия взаимной диффузии

Нестационарная диффузия и абсорбция газов жидкими струям

Нестационарная диффузия и градиенты концентрации

Нестационарная диффузия и пленочная теория межфазного массообмена

Нестационарная диффузия и реакции

Нестационарная диффузия и сопротивления массопередаче

Нестационарная диффузия и теплопроводность в твердых тела

Нестационарная диффузия к сферической капле при установившемся стоксовом обтекании и в потенциальном потоке. Приближение диффузионного пограничного слоя

Нестационарная диффузия массоотдачи

Нестационарная диффузия неподвижная

Нестационарная диффузия поверхностные сопротивления

Нестационарная диффузия полубесконечная

Нестационарная диффузия при растворении твердой сферы

Нестационарная диффузия с плоской поверхностью

Нестационарная диффузия скорость

Нестационарная диффузия среда

Нестационарная диффузия эффект проскальзывания

Нестационарная диффузия. Введение

Нестационарная задача теплопроводности

Нестационарная кинетика и развитие представлений об эволюции химических систем

Нестационарная кинетика ферментативных реакций

Нестационарная кинетика ферментативных реакций при переменной концентрации субстрата

Нестационарная проводимость (диффузия)

Нестационарная стадия тепло- и массообмена капли в паре

Нестационарная теория для автокаталитических реакций

Нестационарная теория роста кристаллов. Двухслойная модель

Нестационарная теория теплового взрыва

Нестационарная теория теплового самовоспламенения

Нестационарная теплопередача

Нестационарная теплопроводность высокий коэффициент теплоотдачи

Нестационарная теплопроводность двухмерные задачи

Нестационарная теплопроводность дифференциальное уравнение

Нестационарная теплопроводность длинный цилиндр в грунте

Нестационарная теплопроводность низкий коэффициент теплоотдачи

Нестационарная теплопроводность параллелепипеда

Нестационарная теплопроводность пластины

Нестационарная теплопроводность полубесконечного тела

Нестационарная теплопроводность твердых тел

Нестационарная теплопроводность шаров и длинных цилиндров

Нестационарного состояния методы

Нестационарного состояния методы для реакции полимеризации

Нестационарное движение газо-жидкостных смесей в трубопроводах

Нестационарное движение частиц

Нестационарное испарение движущихся капель

Нестационарное испарение и рост капель

Нестационарное испарение капель, неподвижных по отношению к среде

Нестационарное обтекание сферы и цилиндра

Нестационарное состояние в диффузии

Нестационарное состояние катализатора

Нестационарное состояние катализатора в условиях реверса реакционной смеси

Нестационарное температурное поле в полуограниченном массиве

Нестационарное течение

Нестационарное течение около цилиндра или проволоки

Нестационарность нагрева

Нестационарность среднего значени

Нестационарность среднего значени и дисперсии

Нестационарные волновые течения газовзвеси

Нестационарные вынужденные движения

Нестационарные зависимости i f(р) при быстром изменении потенциала (быстрые ср — (-кривые)

Нестационарные зависимости К f (ф) при медленном изменении потенциала

Нестационарные задачи квантовой механики

Нестационарные методы ввода трассера

Нестационарные методы комплексного определения теплофизических характеристик

Нестационарные методы определения теплофизических характеристик в начальной стадии теплообмена

Нестационарные методы отклика

Нестационарные модели с дезактивацией катализатора

Нестационарные нелинейные задачи

Нестационарные неустойчивые процессы

Нестационарные нутации

Нестационарные потоки

Нестационарные процессы в ректификационной колонне

Нестационарные процессы взаимодействия жидкости и газа

Нестационарные процессы истечения жидкостей из сосудов

Нестационарные процессы откачки

Нестационарные процессы при работе элементов систем пожарнота водоснабжения

Нестационарные процессы теплообмена

Нестационарные процессы теплопередачи

Нестационарные процессы теплопроводности

Нестационарные режимы в системе

Нестационарные режимы внешнего массообмена

Нестационарные режимы деформирования

Нестационарные режимы неравновесной двухфазной фильтрации

Нестационарные режимы термоэлектрических охладителей и нагревателей

Нестационарные режимы течения в трубопроводе при мгновенном включении подачи воды

Нестационарные системы уравнений теории упругости и диффузии

Нестационарные состояния состава, определяемые физическими и физико-химическими процессами

Нестационарные состояния состава, определяемые физическими процессами

Нестационарные тепловые процессы в неограниченной пластине с несимметричными граничными условиями второго рода

Нестационарные тепловые процессы в неограниченном полом цилиндре с несимметричными граничными условиями первого рода

Нестационарные тепловые процессы в неограниченном полом цилиндре с несимметричными граничными условиями третьего рода

Нестационарные тепловые процессы в неограниченном цилиндре с несимметричными граничными условиями второго рода

Нестационарные тепловые процессы в пластине конечных размеров с граничными условиями первого рода

Нестационарные течения газа в соплах

Нестационарные химические процессы

Нестационарные элементы процесса

Нестационарные эффекты в каталитических реакциях

Нестационарные эффекты силового взаимодействия фаз

Нестационарные явления в вязком слое турбулентного потока с поперечным сдвигом

Нестационарные явления в проточном тракте станций и динамические нагрузки на оборудование в установившихся режимах

Нестационарные явления на безграничной пластинке, импульсивно приведенной в равномерное движение

Нестационарные явления при размерной ЭХО турбинных лопаток предельной длины

Нестационарные явления распада радиоактивных изотопов

Нестационарный безградиентный теплообмен с твердым телом

Нестационарный ввод трассера

Нестационарный массообмен с объемной реакцией

Нестационарный массообмен частиц, капель и пузырей с установившимся поступательным и сдвиговым потоком

Нестационарный массоперенос к частице при малых числах Пекле

Нестационарный поток жидкостей в трубопроводах

Нестационарный процесс горения в слое

Нестационарный процесс горения п канале

Нестационарный процесс диффузии

Нестационарный процесс конвективного теплообмена

Нестационарный процесс регенерации углеродных сорбентов в кипящем слое при очистке газовых выбросов от сероуглерода

Нестационарный режим в несовершенной скважине

Нестационарный режим в совершенной скважине

Нестационарный режим и условия устойчивости

Нестационарный режим при изменении расхода теплоносителя на в ходе

Нестационарный режим при изменении расхода теплоносителя на в ходе изменении температуры яа входе

Нестационарный режим при произвольном или периодическом

Нестационарный режим при рекуперативного

Нестационарный режим теплообменника

Нестационарный режим теплообменника периодического действия

Нестационарный режим теплообменника с одним теплоносителем

Нестационарный тепловой поток

Нестационарный тепловой режим тела с равномерным полем температур

Нестационарный теплообмен между двумя интенсивно перемешиваемыми жидкостями

Нестационарный теплообмен при постоянной скорости в поперечном сечении потока жидкости

Нестационарный теплообмен при стабилизированном течении жидкости в трубах и каналах

Нестационарный теплообмен с твердыми телами

Нестационарный теплообмен с шаром в граничных условиях III и I рода

Неустановившиеся нестационарные процессы

О нестационарном движении вязкой несжимаемой жидкости между близко расположенными движущимися поверхностями

О пропускных способностях в нестационарных процессах

О численных методах решения задач нестационарной теплопроводности

Об одной нестационарной задаче одномерной гидродинамики ползущего движения

Обобщение на случай нестационарного слоя

Обратные задачи линейной теории нестационарной фильтрации

Общая характеристика инвариантных задач теории нестационарной фильтрации. Автомодельные пологие безнапорные движения при нулевом начальном уровне жидкости

Объекты нестационарные

Операторный метод в нестационарной диффузионной кинетике

Описание нестационарных свойств канала гидродинамики

Описание нестационарных систем

Определение коэффициента разделения из результатов опытов при работе колонны в нестационарном состоянии

Определение нестационарных граничных условий в одномерной постановке

Определение нестационарных параметров уравнений динамики

Определение свойств одномерного ламинарного пламени предварительно перемешанной смеси путем решения нестационарных уравнений

Определение скорости нестационарной фильтрации для характеристики строения осадка глины

Оптимизация нестационарного состояния катализатора

Организация функционирования каталитических реакторов в искусственно создаваемых нестационарных условиях

Основные задачи нестационарной фильтрации

Основные принципы, используемые при измерении коэффициента теплопроводности. Абсолютные и относительные, стационарные и нестационарные методы измерения

Основные причиньи нестационарности процесса электролиза

Особенности применения нестационарного уравнения

Особенности расчета параметров в условиях нестационарности

Особенности экспериментальных установок для исследования нестационарных процессов в форсунках

Осреднение нестационарной нелинейной системы уравнений теории упругости

ПРЕСС-ФОРМЫ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА Пресс-формы для аккумуляторных баков и грампластинок

Первый и второй законы диффузии. Понятие о стационарной и нестационарной диффузии

Перенапряжение измерения методы нестационарные

Переход и турбулентность в нестационарных течениях

Период нестационарности

Перколяционная модель нестационарной двухфазной фильтрации

Пламена Пламя нестационарные

Пламя нестационарное

Пламя нестационарное плоское

Пластинка, обтекаемая нестационарным потоком

Пластинка, обтекаемая нестационарным потоком поверхности

Пластинка, обтекаемая нестационарным потоком учете скольжения

Поверочный расчет долговечности конструктивных элементов нефтегазохимического оборудования в условиях коррозионного износа Поверочный расчет долговечности нефтегазохимического оборудования при нестационарном нагружении

Пограничный слой для нестационарной системы уравнений теории упругости

Поле температурное нестационарное неустановившиеся

Получение приближенных уравнений нестационарных тепловых процессов

Получение приближенных уравнений нестационарных тепловых процессов методой сечений

Поляризационные явления в условиях нестационарной диффузии

Постановка нестационарных задач теплопроводности при инженерных расчетах

Построение математических моделей нестационарных режимов типовых процессов химической технологии

Потенциометрия в нестационарных условиях

Приближенные дифференциальные уравнения нестационарных тепловых процессов в пластине конечных размеров с граничными условиями первого, второго и третьего рода

Приближенные дифференциальные уравнения нестационарных тепловых процессов в цилиндре конечных размеров с граничными условиями первого, второго и третьего рода

Приближенный расчет нестационарной теплопроводности

Применение интегральных методов в нелинейных задачах нестационарного теплообмена Т. Гудмен (перевод А. А. Шолохова)

Применение синус- и косинус-преобразования Фурье к задачам нестационарной теплопроводности в полуограниченных средах

Применение уравнений макроскопических балансов для решения нестационарных задач

Примеры обработки данных нестационарных исследований

Примеры стационарного и нестационарного пограничных слоев на удлиненном теле вращения

Принудительная нестационарная прецессия фазирование спинов

Продольное нестационарное обтекание пластинки

Пространственные и нестационарные течения газа в соплах Течения в соплах прн вращении потока

Процесс гармонический нестационарный

Процесс нестационарный

Процессы в нестационарном режиме

Прямой алгебраический метод расчета нестационарных тепловых нагрузок

Равновесие тепловое при нестационарном теплообмене

Разностная схема для решения нестационарных уравнений пограничного слоя

Разность температур в процессе теплопередачи при нестационарном режиме

Разработка способов сжигания с использованием нестационарных процессов в форсунках

Разряд нестационарный

Распределение температур в твердых телах при нестационарном состоянии

Расчет и прогнозирование параметров в условиях нестационарности процесса. (Стохастическая часть модели)

Расчет нестационарного одномерного течения газа

Расчет нестационарных закрытых шлюзовых систем

Расчет нестационарных открытых и полуоткрытых шлюзовых систем

Расчет профиля температур при нестационарной теплопроводности

Реактор нестационарный, периодического действия

Реакторы нестационарные

Реакция с нестационарной кинетикой

Реализация нестационарное в технологических схемах

Режим нестационарный

Решение для цилиндрической труЛинейная теория для нестационарных течений газа в сопле

Решение задач нестационарной фильтрации газа

Решение задачи о нестационарном притоке газированной жидкости к скважине в режиме локального разгазирования

Решение задачи третьего типа (нестационарное н неоднородное заданное температурное поле)

Решение нестационарных задач

Решение обратной задачи нестационарной неравновесной фильтрации двухфазной жидкости

Решении линейного уравнения нестационарной диффузии для неограниченного тела

Система нестационарная

Система нестационарная неравновесная

Системы в нестационарных состояниях Процессы, зависящие от времени

Следствия из нестационарных зависимостей очистки

Слой пограничный плоский нестационарный

Сопоставление с нестационарной теорией

Составление формальных математических моделей в нестационарных условиях

Состояние нестационарное

Состояния потока нестационарные

Спектры нестационарных процессов

Специальные задачи нестационарной фильтрации неоднородной жидкости

Специальные задачи нестационарной фильтрации однородной жидкости

Сравнение технологических схем, реализующих циклический нестационарный процесс

Стабилизированное течение в цилиндрических и призматических каналах при стационарных и нестационарных режимах

Стадия нестационарного режима

Стационарное и нестационарное протекание реакции

Стационарные и нестационарные пламена

Стационарные и нестационарные случайные процессы

Стрельцов, Ю. К. Телков, В. В. Кафаров. Математическое моделирование нестационарных режимов ректификации

Температура нестационарная

Теория Бора нестационарная

Теория зарождения и роста центров новой фазы в изотермических условиях. Влияние эффектов нестационарности и неизотермичности процесса

Теория нестационарной теплопроводности

Теория проницания для реакций первого порядка при нестационарной диффузии в полубесконечную среду

Тепло обмен нестационарном режиме

Тепло- и массоотдача. Нестационарный теплообмен

Тепловой контроль нестационарный

Теплообмен нестационарный

Теплообмен определение, методы нестационарный

Теплообмен при переходных режимах Теплопроводности при нестационарном режиме

Теплообменники, работающие в нестационарном режиме

Теплоотдача нестационарного режим

Теплопередача нестационарном режиме

Теплоперенос теплопередача нестационарный

Теплопроводность нестационарная

Теплопроводность нестационарная Нестационарная теплопроводность

Теплопроводность при нестационарном режиме

Теплопроводность, тепло нестационарный режим

Теплофизические характеристики нестационарного режим

Термодинамический критерий упрощения нестационарных кинетических моделей

Технологические процессы нестационарные

Течение двухфазное нестационарное

Течения нестационарные внешние

Улучшение точности при решении задач нестационарного теплообмена

Упрощение математических моделей при исследовании динамики Расчет нестационарных режимов ХТС

Уравнение движения для нестационарного потока

Уравнение кинетики нестационарного теплообмена вокруг парового пузырька

Уравнение нестационарной диффузии для плоского электрода

Уравнение нестационарной диффузии для сферического электрода

Уравнение теплопередачи нестационарно

Уравнение энергетическое для нестационарного потока

Уравнения неравновесной нестационарной фильтрации газированной жидкости

Условия однозначности и математическая постановка краевых задач нестационарной теплопроводности

Условия устойчивости фонтанирования скважины. Нестационарные процессы при фонтанировании

Усреднение по множеству и по времени. Двойное усреднение неэргодических процессов. Средний спектр и средняя функция корреляции, их взаимная связь через пару преобразований Фурье Спектры некоторых нестационарных процессов

Установки с объектами охлаждения, работающими в нестационарных режимах

Устойчивость систем с распределенными параметрами и нестационарных систем

Фика законы, диффузия нестационарная

Фильтрация нестационарная

Функция нестационарное

Характеристики уравнений одномерного нестационарного течения газа

Химические реакции нестационарная

Хроматермография нестационарная

Хроматографический нестационарная

Хроматография нестационарная

Хромирование при нестационарных режимах электролиза

Хромирование с применением нестационарного тока

Численное решение нестационарного кинетического уравнения для случая зарождения сферических кристаллов в переохлажденном расплаве

Численный анализ нестационарных режимов

Числовые и графические методы решения задач нестационарной теплопроводности

Элемент нестационарные

Эффекты нестационарного тепло- и массообмена капли в акустическом поле

Явления нестационарного теплового режима тепло- Приложение I. Физические свойства обменников

Ядерный эффект Оверхаузера нестационарный

роцесс неустановившиеся нестационарные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте