Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Струя

    Электризация топлив. Во время перекачки прп интенсивном перемешивании и пропускании через слой топлива струи воздуха в топливе образуется заряд статического электричества, разряд которого люжет привести к воспламенению горючей смеси, а это в свою очередь приводит к взрыву и пожару. [c.230]

Рис. IV-13. Схема разделительного блока установки каталитического крекинга с рециклом легкого и тяжелого газойлей (а) и подачей горячей струи в отпарную секцию тяжелого газойля (б) Рис. IV-13. Схема <a href="/info/574741">разделительного блока</a> <a href="/info/309922">установки каталитического крекинга</a> с рециклом легкого и тяжелого газойлей (а) и подачей <a href="/info/846285">горячей струи</a> в отпарную секцию тяжелого газойля (б)

    Иногда для очистки посуды прибегают к пропариванию. Для этого очищаемый сосуд надевают на трубку показанного на рис. 11 прибора, через которую в него поступает струя пара из колбы с кипящей водой. Конденсирующаяся на стенках сосуда вода стекает 4ерез воронку обратно в колбу. Пропаривание продолжают до тех пор, пока на стенках очищаемого сосуда уже не будет заметно капель. При этой операции достигается не только тщательная очистка сосуда, но и выщелачивание из стекла растворимые составных частей его, что иногда необхо-дивю. [c.47]

    Эффективным является ступенчатое понижение давления пв регонки раздельно в зонах питания и отпаривания с целью получения максимального отгона легких фракций и исключения из схемы водяного пара для разделения дистиллятных фракций. Наи-иолее просто давление и и парных секциях понижается п.ри полной конденсации отгона. Сконденсированный отгон предлагается подавать в линию горячей струи колонны /С-/ в качестве испаря-ющего агента [32], в печь колонны К-2 [33], в колонну К-2 в качестве орошения ниже [34] или выше [35] отбора бокового погона. Поскольку отгон представляет собой легкокипящие фракции соответствующего бокового погона использование их в качестве орошения лежащих выше секций колонны, очевидно, является предпочтительным (рис. 111.17,а). Худшие показатели по качеству продуктов и по энергетическим затратам имеют, естественно, схемы перегонки, использующие водяной пар [36] или исходный поток нефти [37] в качестве эжектирующего агента для понижения давления в отпарных секциях (рис. 1П-17, б). [c.171]

    Количество горячей струи определяется по формуле [c.221]

    Десорбер, как п абсорбер, обычно представляет собой тарельчатую колонну. Теплота десорбции может подводиться с помощью кипятильника либо горячей струи . [c.248]

    Плохая работа колонн К-1 объясняется многими причинами и в первую очередь — неудачным выбором технологической схемы, диаметра колонны, числа тарелок, типа и конструкции тарелок. Не менее важной причиной является выбор неоптимальных параметров процесса разделения (отборов целевой фракции, давления, флегмового числа, расхода горячей струи). [c.162]

    При сжигании топлива образуется факел, температура, размеры и конфигурация которого существенно влияют на теплоотдачу. Факел представляет собой струю газов со взвешенными в ней рас- [c.116]

    Для оценки степени влияния технологических параметров разделения на термическую стабильность нефтяных фракций при изучении процессов разделения, в работе [55] рекомендуется метод, в соответствии с которым термическая стабильность определяется по относительному при росту содержания непредельных углеводо родов в продуктах разделения по сравнению с сырьем. В частности, с помощью указанного метода удалось установить, что степень деструкции парафинов при ректификации фракций дизельного топлива 200—320 °С повышается с уменьшением кратности циркуляции горячей струи и с увеличением температуры ее нагрева. [c.53]


    Когда такую струю направляли в пламя, температура его повышалась. Минералы, нагреваемые в пламени паяльной трубки, окрашивали его в различные цвета, поэтому по цвету пламени можно было судить о природе и составе минерала, о природе образовавшихся паров и твердого остатка. На протяжении столетия паяльная трубка оставалась основным инструментом химического анализа. [c.44]

    Вихревое напыление. Метод вихревого напыления заключается в погружении нагретой до определенной температуры детали в порошок твердой смазки, взвихренный или взвешенный струей воздуха. Попадая на нагретую поверхность, порошок налипает к ней и образует сплошной слой. После удаления детали из аппарата покрытие оплавляется дополнительным нагреванием. Толщина покрытия зависит от времени пребывания в кипящем слое, температуры нагрева детали, теплопроводности материала и составляет [c.209]

    Бессемер начал искать такой способ производства стали, который позволил бы исключить дорогостоящую стадию получения сварочного железа. Чтобы удалить избыточный углерод из чугуна, он пропускал через расплавленный металл струю воздуха. Металл при этом не охлаждался и не затвердевал наоборот, в результате реакции углерода с кислородом выделялось тепло, и температура расплава повышалась. Прекращая в соответствующий момент подачу воздуха, Бессемер смог получить сталь (рис. 19). [c.138]

    Это свойство ацетилена используется в кислородноацетиленовых горелках. В них струя ацетилена смешива- [c.48]

    Необходима частая регенерация катализатора для извлечения парафина с поверхности катализатора и последующего восстановления в струе водорода. [c.119]

    Чрезмерно вязкое топливо при прокачивании по топливной системе оказывает большое сопротивление, что вызывает разрыв струи топлива и как следствие этого перебои в подаче его к топливному насосу. [c.52]

    Кроме снижения парциального давления паров нефтепродуктов водяной пар перемешивает жидкость, предотвращая возможность местных ее перегревов и закоксовывания поверхности нагрева (обычно труб печи), увеличивает поверхность испарения жидкости за счет образования струй и пузырей. В то же время водяной пар значительно обводняет нефтепродукты и при предъявлении особо жестких требований к их качеству в отношении содержания влаги он не применяется при перегонке. Например, водяной пар, раство- [c.56]

    Расход горячей> струи, % (масс.) на нефть........... [c.163]

Рис. 6. Паяльная трубка, введенная в лабораторную практику шведским химиком Кронстедтом (1722—1765), более века была ключевым инструментом химического анализа этот метод используется до сих пор. Струя воздуха повышает температуру. пламени и может менять его направление. Рис. 6. <a href="/info/525135">Паяльная трубка</a>, введенная в <a href="/info/873239">лабораторную практику</a> <a href="/info/1628949">шведским химиком</a> <a href="/info/324484">Кронстедтом</a> (1722—1765), более века была ключевым инструментом <a href="/info/9900">химического анализа</a> этот метод используется до сих пор. Струя воздуха повышает температуру. пламени и может менять его направление.
    Для повышения отбора целевых фракций при одновременном значительном снижении расхода горячей струи использовалась перегонка с водяным паром, который в количестве 0,15—0,3% (масс.) на нефть подавался в низ колонны [20]. Расчет отбензинивания нефти в колонне с, горячей струей без подачи и с подачей водяного пара (0,25% масс, на нефть) показал, что для получения одинакового отбора легкого бензина в количестве 18 кмоль на 100 кмоль сырья расход горячей струи соответственно уменьшится с 3,34 до 1,25 МДж, т. е. почти в 3 раза [21]. [c.164]

    Таким образом, для высокой степени извлечения пропан-бутановой фракции в колонне К-1 целесообразно отбирать широкую фракцию например, н.к.— 160°С при 0,15—0,20 МПа. Наряду с горячей струей в низ колонны целесообразно подавать водяной пар (0,5—1,0% масс, на нефть). Несконденсированные легкие углеводороды следует подвергать компримированию или абсорбции бензинами колонн К-1 и К-2 в специальном конденсаторе-холо-дильнике при 0,30—0,35 МПа и 48—70°С с последующим выделением их в стабилизаторе [22]. Число тарелок в колонне К-1 принимают обычно не более 35—40. [c.164]

    МПа с отбором 18 кмоль бензина на 100 кмоль сырья при одинаковой четкости разделения показывают, что, применяя перегонку с несколькими вводами питания, более чем в три раза можно снизить флегмовые числа и соответствующий расход тепла на конденсацию паров и отказаться от горячей струи. [c.165]

    Опыт применения колонны К-1 с двумя потоками питания описан в работе [23]. При разделении нефти в колонне с двумя потоками при 210 и 340 °С и 0,38 МПа сократился расход топлива за счет исключения горячей струи, увеличилась производительность колонны и уменьшилось в три раза содержание пропан-бутано-вой фракции в отбензиненной нефти. [c.165]

    Расход горячей струи, % на загрузку 62 64 28,6  [c.215]

    С (теплоноситель нз /С-2) // — фракция 85—95 °С /// — фракция 95— 115 С /V—фракция 115—140 С V — фракция 140—180 С V/— горячая струя. [c.219]

    Давление ироцесса в К-1 наиболее часто поддерживается равным 0,4—0,5 МПа, реже 0,15—0,20 МПа. Повышенное давление поддсржггзают для того, чтобы обеспечить полную конденсацию верхнего продукта при наличии в нефти растворенных углеводо-родных газов. Однако повышенное давление отрицательно сказывается на технико-экономических показателях процесса и качестве продуктов, так как заметно уменьшается доля отгона паров сырья, расход горячей струи и относительные летучести компонентов смеси. Весьма убедительны в этом отношении сравнительные расчеты разделения нефти с выделением фракций н. к. — 85°С и н.к. — 160°С ири 0,1 и 0,5 МПа, приведенные в табл. П1.3 [c.163]


    НОЙ колонне С подачей в нее горячей струи из трубчатой печи (рис. IV-13, б) [14]. Выходящие из отпарной колонны пары поступают в основную колонну, а промежуточный газойль, отводимый с низа отпарной колонны, подается параллельными потоками в реактор и печь. Наличие печи повышает эксплуатационную гибкость в отношении выхода легкого каталитического газойля, расхода и температуры подводимого в реактор промежуточного газойля, а также вносимого в реакторный блок тепла. Кроме того, на установке меньше образуется водяного конденсата, содержащего сероводород и другие примеси. Пределы кипения жидкости, поступающей в отпарную колонну, 300—400 °С. Температура парожидкостной смеси промежуточного газойля при входе в змеевик печи 370—427°С, температура жидкости при входе в отпарную колонну 300°С и температура низа отпарной колонны 316—400°С. [c.224]

    Если температурный уровень перегонки таков, что остаток не удается нагреть до нужной температуры теплоносителем, либо сли поверхность кипятильника и количество теплоносителя получаются чрезмерно большими, тепло в низ 1 олонны подводится при яомощп так называемой горячей струи . Часть остатка с низа колонны забирается насосом и прокачивается через змеевик трубчатой печи, где нагревается до более высокой температуры и частично мо кет испаряться, а затем возвращается под пигкнюю тарелку 1 олонны. [c.221]

    При дегидрировании на катализаторе отлагается довольно много углерода, понижающего его активность. Этот углерод должен удаляться сжиганием в струе воздуха. В процессе Гудри таблетированпый катализатор смешан с большим числом алундовых шариков, которые сами каталитическим действием пе обп 1дают, но имеют большую теплоемкость. Тепло, освобождающееся при регенерации, воспринимается этим теплоносителем и отдается им в процессе дегидрирования. Теплоноситель препятствует также чрезмерному повышению температуры при регенерации, что чрезвычайно важно, так как при нагревании до 700—750° активность катализатора быстро ухудшается. [c.87]

    Кронстедт при изучении минералов впервые применил паяльную трубку (рис. 6). Это была длинная постепенно сужающаяся трубка, из узкого конца которой выходила струя сжатого воздуха. [c.43]

    Врачи держат хлористый этил в небольших герметически закрытых склянках, чтобы он не испарялся. Используют его так. Когда специальный клапан, которым снабжена склянка, открывают, от тепла рук врача часть жидкости превращается в газ, и этот газ своим давлением заставляет оставщуюся жидкость вылетать через клапан наружу в распыленном виде. Струю направляют на больное место кожи человека, на котором предполагают провести несложную операцию. Как только жидкость соприкасается с теплой кожей, она мгновенно вскипает и так быстро испаряется, что отнимает у кожи очень много тепла . Кожа как будто обмораживается, белеет и на время теряет чувствительность. Если врач тут же [c.72]

    В промышленных условиях для полного превращения 1 кг бутана требуется примерно 550 ккал. Подведение такого большого количества тепла представляет технически трудную проблему. Для решения ее имеется в принципе три возможности. Во-первых, расположение катализатора в трубках, обогреваемых снаружи газом (иОР-процесс) [15]. Во-вторых, тепло, необходимое для дегидрирования, предварительно накапливается в реакторе таким образом, что совместно с катализатором в зону дегидрирования вводится некатализирующий материал, обладающий высокой теплоемкостью. Так как катализатор для освобождения от коксовых частиц, делающих его неактивным, время от времени подвергается регенерации путем выжигания в струе воздуха, и при этом освобождается большое количество тепла, то в дальнейшем тепло, приносимое катализатором в реактор, используется для осуществления реакции дегидрирования. Но количество тепла, накопленное при этом в катализаторе, вернее в теплоносителе, ограничено, поэтому необходимо, чтобы процесс регенерации проходил за возможно короткое время (7—15 мин.). В случае необходимости можно также в период регенерации подводить к катализатору еще искусственное тепло (процесс Гудри [16]). [c.47]

    Способы работы также часто различны. Как и в каталитическом крекинге, здесь различают три вида установок установки с неподвижным катализатором, в которых контакт находится в виде таблеток, установки с подвижным катализатором, в которых контакт, в большинстве случаев имеюш,ий форму шариков, непрерывно циркулирует через установку и реактивируется (регенерируется) в особой печи и, наконец, установки, работающие по принципу псевдоожиженного слоя, в которых катализатор находится в пылевидном состоянии и поддерживается парами бензина в постоянном завихренном движении. Так как процесс эндотермический, то часть необходимого тепла подводится за счет предварительного подогрева бензиновых паров циркулирующим водородом, а другая часть катализатором, который в процессе регенерации (выжигание кокса в струе воздуха) поглощает много тепла. [c.105]

    В промышленных условиях термическое хлорирование пентана проводят следующим образом на 15—20 частей пентана берут 1 часть хлора и смесь пропускают через трубчатую печь при температуре около 200° с продолжительностью пребывания в печи примерно 2,5 сек. Незначительное время превращения обусловливается исключительно высокой скоростью газа,, при которой достигается хорошая гомогенизация смеси. На практике струю хлора вдувают в поток пентана со скоростью 90 тыс. м час. Дальнейшая переработка производится нерегопкой, что в данном случае (при жидких продуктах реакции) осуществляется сравнительно просто. Непрореагировавший пентап возвращается в процесс. [c.115]

    Способ работы с неподвижным катализатором в том виде, как он получил свое развитие в Германии (людвигсгафенский способ орошения ), заключается в следующем смесь олефинов подается сверху в реакционную печь, где она в условиях противотока приходит в контакт с поступающей снизу смесью окиси углерода и водорода при 200 am. и 160—180°. Катализатор состоит из нанесенного на немзу кобальта (1 — 2% Со) и получается пропиткой пемзы раствором азотнокислого кобальта с последующим восстановлением в струе водорода. [c.218]

    После начала реакции в качестве катализатора можно употреблять перекись ацетона. Перекись вводится в сосуд для, реакции следуюпщм образом ее вдувают в струю азота или постепенно по каплям вводят в виде раствора в эфире или лучше, если это возможно, в тот же самый углеводород, который сульфохлорируется. При большом разнообраз ии перекисей легко подобрать в качестве катализатора ту из них, которая. в каждом данном случае дает наилучшие результаты. [c.370]

    Для определения количества фактических смол по ГОСТ 8489—58 (метод Бударова) применяется прибор, схема которого показана на рис. 12. Измерительным цилиндром отмеривают дистиллированную воду и наливают ее в стаканы для воды (при испытании бензинов — 25 мл, при испытании керосинов — 35 мл). Отмеривают по 25 мл бензина или по 30 мл керосина и заливают в стаканы, которые ставят в карманы бани, нагретой до установленной температуры (для бензинов — 160° С, для керосинов — 180° С). Выпаривание проводится под струей водяного пара. После полного выпаривания топлива стаканы охлаждают и взвешивают, затем расчетным путем определяют количество фактических смол. Результаты определения фактических смол выражают в л1г/100 мл топлива. [c.28]

    Двухколонную схему перегонки нефти используют при разделении нефтей с большим содержанием легких бензиновых фракций и растворенных в нефти газов, для переработки сильнообвод-ненных и сернистых нефтей. Недостатками схемы двукратного испарения является более высокая температура нагрева отбензи-ненной нефти, необходимость поддержания температуры низа первой колонны горячей струей, на что расходуется большое количе- [c.157]

    Недостатки, допущенные при проектировании колонн K-i, не позволяют должным образом обобщить данные по оптимальным флегмовым числам, расходу горячей струи и числу тарелок, так как высокое качество разделения достигалось на разных заводах при различных флегмовых числах, изменяющихся в пределах от 0,5 до 5, и расходе горячей струи от 30 до 50% от тепла исходной нефти. Поэтому для обеспечения высокого отбора (порядка 96%) широкой бензиновой фракции н. к.— 160°С со сравнительно небольшим налеганием температур кипения (25— 30 °С) рекомендуется при числе тарелок в колонне 25—30 иметь флегмовое число больше 5 [18] и расход горячей струи больше 80% от тепла, подводимого с сырьем [14]. Последующий опыт эксплуатации колонн К-1, лишенных указанных выше конструктивных недостатков, позволит, очевидно, скорректировать рекомендуемые флегмовые числа и расходы горячей струи. [c.164]

    Техника взятия навески. 1-й способ. Сначала точно взвеши-Еают пустое часовое стекло (или бюкс), после чего помещают на него нужное количество анализируемого вещества и снова точно г.звешивают стекло с веществом. Разность обоих взвешиваний дает величину взятой навески. После окончания взвешивания вещество осторожно пересыпают в стакан, где будут проводить растворение. Для этого часовое стекло или бюкс наклоняют над стаканом, чтобы навеска сползла вниз в стакан, не пыля, что могло бы повести к потере вещества. Затем смывают в стакан оставшиеся на стекле крупинки вещества струей дистиллированной воды из промыв а лки. [c.136]


Смотреть страницы где упоминается термин Струя: [c.7]    [c.25]    [c.52]    [c.221]    [c.49]    [c.61]    [c.97]    [c.232]    [c.163]    [c.215]    [c.215]    [c.215]   
Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач (1974) -- [ c.171 ]

Ламинарный пограничный слой (1962) -- [ c.14 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбция жидкими струями

Автомодельность скоростных полей струи

Автомодельность турбулентной струи

Агрегаты с движением жидких сред за счет импульса струй горелок

Акация стручки

Аналитическое определение характеристики турбулентности затопленных свободных струй

Аппараты с турбулизацией жидкостной пленки струей пара или газа, направленной навстречу движению жидкости

Аррениуса неразрывности струи

Ахмедов. Развитие струй в поперечно движущемся закрученном потоке воздуха

Аэрация свободнопадающей струей

Аэрация струй

Аэродинамика процессов горения Движение газовых струй в топочной камере

Аэродинамика процессов сжигания газа Вулис. Аэродинамическая теория струй и факела

Аэродинамика системы плоских параллельных струй

Аэродинамика струй

Аэродинамика холодного факела Основные закономерности свободной струи

Аэродинамические свойства йотока распыленной струи

Аэродинамические свойства потока распыленной струи

Аэрозольные турбулентные струи

Барботажные аппараты с инжектированием и диспергированием газа струями жидкости

Баскаков А. П., J1 у м м и А. П. Исследование истечения воздушной струи в кипящий слой

Безразмерная скорость струи

Бобровая струя

Вагонная струя

Введение раствора в стабилизированную дугу, плазменную струю или высокочастотный плазменный факел

Веерная струя

Вертикальная струя в высоком зернистом слое

Вертикальная струя в низком слое (1фЯр

Вертикальная струя в слое конечной высоты (цНр

Весовая струе

Взаимодействие свободной струи и преграды

Взаимодействие свободной струи со стенкой

Вильгельми осциллирующей струей

Влияние внешних возмущений основного движения на устойчивость и распад цилиндрической струи жидкости

Влияние напора на высоту вертикальной струи

Влияние неизобаричности струи на закономерности ее распространения

Влияние параметров форсунок и свойств жидкости на форму струи и мелкость распыливания

Влияние свойств топлива на распиливание струи

Влияние сжатия струи

Внутренняя задача для струи в зернистом слое

Вовлечение для струи

Водоочистная установка типа Струя

Водород, изотопный анализ визуальный скорости струи

Водоснабжение пожарных струй

Водяные струи

Волны на поверхности жидкости и дробление струй

Воспламенение струями

Встречные струи в псевдоожиженном слое

Вылет ниспадающей струи

Вынужденные шлейфы плавучие струи

Высокотемпературные химические процессы в струе плазмы

Высота вертикальных раздробленных струй

Высушивание в струе инертного газа

Вытягивание струи расплава при формовании

Вязкость вискозы расширение струи

Г у л я е в, Л. С. П о л а к. Получение ацетилена из метана в плазменной струе

ГИДРОДИНАМИКА СТРУИ В ЗЕРНИСТОМ СЛОЕ

Генри сжатия струи

Гетерогенная конденсация пара определение Sp в струе

Гидравлические расчеты каналов замкну- 10-20. Дальность отлета струи

Гидродинамика пристенной струи

Гидростатическое давление в точке и его 6-2. Основные формы струи

Горение струй

Горизонтальная струя

Горячая струя

Градиент скорости струи

График для определения осевых скоростей струй

Давление газовой струи

Давление пожарных струй на орошаемую поверхность

Давление поле струи

Давление струи

Дальнобойность струи

Дальность отлета струи

Дальность полета наклонных струй

Дальность полета струи

Движение жидкости в трубах, каналах и струях

Движение жидкости газа модель струи

Движение струи в затесненном пространстве

Движение струй в затесненном пространстве

Двухмерная струя

Двухстадийные процессы связывания АТР и ADP, выявляемые методом остановленной струи с регистрацией флуоресценции триптофана

Дезактивация струей воды

Дезактивация струей газа

Дефлектор струи

Дефлектор струи отклонитель

Дефлектор струи отсекатель

Деформация струи

Динамика движения распыленной струи

Динамика кислородной струи

Динамические методы колебания струй и капель

Диспергирование жидкости разрушение струи пленки

Дисперсность тумана в турбулентной струе

Длина вальца над струей

Еремин, Д. Т. Ильи н. Образование ацетилена и олефинов из предельных углеводородов и бензина в струях водородной и паро-водяной плазм

Еремин. О реакциях в плазменных струях

Задача о встречных струях. Задача о вихрях. Вращение жидкости в сосуде. Пространственные задачи, Кумулятивные струи

Задача о затопленной струе

Задачи о струях

Задачи расчета пожарных струй

Закрученная турбулентная струя

Замещения реакция, механизм Замороженная струя

Затопленная струя

Затопленная струя степенной жидкости

Идельчик И. Е. Расчет характеристик радиально-кольцевой струи в технологических аппаратах

Изменение концентрации примесей вдоль оси распространения струи

Изменение параметров по длине струи

Изменение скорости вдоль оси струи

Измерение компенсирующих напряжений методом вертикальной струи а определение реальных коэффициентов активности ионов

Изобарическая плоская струя

Изобарическая спутная свободная струя

Изотахи в затопленной струе

Изотермическая свободная турбулентная струя

Изотермическая струя

Инерционное осаждение из плоских и круглых струй

Инерционное осаждение из прямоугольных и круглых струй

Инерция струи, роль в образовании пузыря

Искривление оси струи, рассматриваемой, как одно целое

Искривление траектории плоских затопленных струй под действием гравитационных сил при.аэрации производственных помещений

Испарение капель в турбулентной воздушной струе при кинетическом режиме

Испарение полидисперсной системы капель в турбулентной струе при кинетическом и диффузионном режимах Испарение капель в атмосфере

Испытания на кавитационно-эрозионное на удар в струе

Испытания при действии струи

Исследование процессов обмена во встречных струях

Исследование реакций атомов и свободных радикалов с помощью струевых разрядных методик (Af. Клайн)

Исследование с помощью метода остановленной струи

Истечение жидкостей сжатие струи

Истечение и дробление струй. Типы грануляторов

Истечение сверхзвуковой струи

Истечение симметричной струи

Истечение струи из щели

К вопросу о механизме излучения дискретного тона сверхзвуковыми струями

Капельная струя маркирует все

Капельные водяные струи

Капельные распыленные струи

Капиллярная неустойчивость жидкой струи

Капиллярный распад струи

Кинетика массообменных процессов в системах газ — твердая фаза, жидкость — твердая фаза (сушка, адсорбция, ионообмен, экстрагирование, кристаллизация) Бутков, Л. К. Маринин, Э. П. Павлов, А. И. Плановский. Изучение процесса истечения турбулентной газовой струи в псевдоожиженный слой зернистого материала

Кинетика, метод остановленной струи

Кипение, температуры Кислая струя хлорбензола

Коаксиальные турбулентные струи и факел

Ковалев, Д. М. X з м а л я н. Аэродинамическая организация сжигания природного газа в тонких струях

Количество движения в системе струй

Компактная часть струи

Компенсация потерь тепла газовой струей

Конвективная струя

Конвективная сушка с сопловым обдувом истечение струи из сопел

Конвективная часть струи

Контактные устройства вертикальная струя

Контактные устройства осциллирующая струя

Концентрация воздуха в струе

Концентрация загрязняющих веществ по оси струи, перпендикулярной длинной стороне узкого здания на расстоянии х от заветренной стены

Кориолиса сжатия струи

Коэффициеит сжатия струи

Коэффициент быстроходности струи на носке

Коэффициент вертикального сжатия струи

Коэффициент сжатия струи

Коэффициент скорости струи в турбине

Коэффициент скорости струи на носке

Коэффициент струи

Коэффициент энергии струй потока

Коэффициенты скорости, сжатия струи и расхода

Крекинг углеводородов в плазменной струе

Критическая энергия разрыва струи

Критическое свободной струе

Круглая струя в затопленном пространстве

Кустанович, А. А. Овсянников, Л. С. Полак, Р ы т о в а. Оптическая пирометрия плазменных струй

Ламинарная струя в газовой среде

Ламинарное и турбулентное горение струй

Линейная аппроксимация зависимости температуры плазменной струи от времени отдаления от сопла (с использованием функции

Лисиенко. О влиянии тепловыделения в струе газа на некоторые ее аэродинамические характеристики

МЕТОД РАСЧЕТА НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА ПЕРЕНОСА ВЕЩЕСТВА И ТЕПЛОТЫ ПРИ ПРОТЕКАНИИ СВОБОДНОЙ СТРУИ ЧЕРЕЗ АППАРАТЫ

МЭИ второй с пересекающимися струями

МЭИ для сжигания в системе плоских параллельных струй

МЭИ для сжигания в системе плоских параллельных струй с низконапорными горелками

МЭИ толка со встречно-смещенными струями

Максимальное пересыщение пара по оси струи

Массообмен в свободной струе

Межфазное натяжение осциллирующей струей

Метод быстрого замораживания струи

Метод испарения в струе воздуха

Метод остановленной струи Метоксиацетофенон

Метод остановленной струи для быстрых

Метод остановленной струи скачка давления

Метод остановленной струи температурного максимума

Метод постоянных струй

Метод свободной струи

Метод сожжения ff струе кислорода

Метод струй с тушением

Метод струй, с прерыванием

Методы расчета сплошных, раздробленных к капельных струй

Методы электрода в виде струи и других электродов с обновляющейся поверхностью

Механизм обрыва струй и прядомость

Механизм отверждения жидкой струи

Механизм процесса дезактивации струей воды

Механизм процесса рассеивания вредных веществ и характер струи выброса

Микротитрование струей газа

Многотопливная тангенциальная топка с коаксиальными струями для сжигания газообразного топлива и совместного сжигания твердого топлива с газообразным

Напор водяных струй

Напор струй

Нарастание расхода жидкости по длине струи

Нарушение равномерности струй

Нарушение сплошности истечения струй

Начальный и переходный участки струи

Начальный участок струи

Неизотермическая струя

Неизотермическая турбулентная струя

Некоторые проблемы при измельчении в воздушных струях

Некоторые сведения о теплых струях

Некоторые типы аппаратуры, используемые в методе непрерывной струи

Неоднородность струи при экструзии

Неоднородность струи при экструзии расплавов

Неоднородность струи, вытекающей из отверстия при экструзии расплавов

Непрерывной струи метод

Непрерывной струи метод интервал скоростей

Непрерывной струи метод наблюдение

Непрерывной струи метод необходимый объем

Непрерывной струи метод область применения

Непрерывной струи метод общее описание

Непрерывной струи метод приложения

Непрерывной струи метод проверка

Непрерывной струи метод смешивание

Непрерывной струи метод температурного метода аппаратура

Непрерывной струи метод типы аппаратуры

Непрерывной струи метод точность

Непрерывной струи метод фотохимическое инициирование

Непрерывной струи метод характер течения

Непрерывной струи метод электропроводности аппаратура

Нестационарная диффузия и абсорбция газов жидкими струям

Низкие концентрации, использование в методах струевых

Низкие температуры, использование струевых

Номограмма для расчета нагрева круглых — струй воды конденсирующимся паром в вакууме

Номограмма для расчета нагрева плоских и цилиндрических струй воды конденсирующимся паром в вакууме

ОГЛАВЛЕНИЕ Стр Глава первая Инжекционные горелки и смесители с активной воздушной струей, их расчет и конструирование Конструктивные схемы горелок

Об одном возможном механизме закалки продуктов химических реакций в плазменной струе

Об определении молекулярного веса насыщенных паров жидкости в свободном состоянии и в смеси с другой летучей жидкостью при помощи метода вытеснения паров струей воздуха

Обзор теоретических исследований распада струй, пленок и капель жидкости

Обогащение угля в струе воды

Образование струй

Образование струй полимерных жидкостей при истечении из отверстий

Обрыв струй

Общие свойства струй

Общие свойства турбулентных струй

Ограничения струевых методов

Ограниченные струи

Одномерная теория начального (газодинамического) участка нерасчетной сверхзвуковой струи

Определение критического пересыщения пара в струе

Определение критического пересыщения пара по образованию тумана в струе

Определение скорости образования зародышей и роста центров конденсации в струе

Определение скорости роста центров конденсации в струе

Оптимальные температуры Остановленной струи метод

Организация контактирования фаз во встречных струях

Оросители. также Дренчеры и Спринклеры реакции распыленных струй

Орочко. О расчетах скоростей химических реакций, протекающих в струе

Орошение водяное распыленными струями, плотность

Осевая симметрия распыленной струи

Осесимметрическая струя

Осесимметричная струя

Осесимметричная струя в псевдоожиженном слое

Основной участок струи

Основной участок струи в спутном потоке

Основные свойства турбулентной струи

Основные формы струи

Основные характеристики осесимметричной струи в псевдоожиженном слое

Основные характеристики плоской струи в псевдоожиженном слое

Основы расчета жидкостно-газовых аппаратов с диспергированной струей

Особенности течения практически важных типов струй

Остановленная струя

Остановленной струи метод

Остановленной струи метод аппаратура

Остановленной струи метод интервал скоростей

Остановленной струи метод надежность

Остановленной струи метод область применения

Остановленной струи метод общее описание

Остановленной струи метод приложения

Остановленной струи метод также Струевые методы

Остановленной струи метод точность

Остановленной струи метод требуемый объем

Отклонитель струи

Пайка струей

Параметр сжимаемости струи

Параметры турбулентной струи, вытекающей из отверстия диафрагмы в трубопровод

Перегонка в струе инертного газа

Перемешивание ограниченных струй

Перемещение жидкостей самотеком, вытесняющей средой, при помощи струи воздуха, пара или воды, за счет разности удельных весов

Пересыщение турбулентной струе

Переход струя волокно

Переходный участок струи

Перро эксперимент прибрежная струя

Печуркин, С. Н. Шорин. Исследование теплообмена тел в условиях обдувания высокотемпературной струей газа

Питатели с аэрирующей струей

Плазменная струя

Плоская и кольцевая струя

Плоская изотермическая струя

Плоская струя

Плоская струя в поперечном свободном потоке

Плоская струя в псевдоожиженном слое

Плоско-параллельная затопленная струя

Поверхностные явления для струй из жидкостных капель

Пограничный слой при абсорбции газа жидкими струями

Подвальцовка трубы, чистка труб струей воздуха

Подобие скоростных полей струи

Подобие температурных полей струи

Поле электрическое вокруг свободной струи

Полипропилен расширение струи

Полуограниченная круглая струя

Полуэмпирический гидравлический метод расчета растекания узкой струи по системе плоских решеток, установленных тандемом

Полюс струи

Постановка и метод решения задач о газораспределении струй в зернистом слое

Посуда струей водяного пара

Потери в циклах поворот струи

Предельные режимы работы струй ш.х компрессоров

Привалова, Ю. М. Лоза. Эжекционная способность струй газа п перемешивание в смесителях газовых горелок со спутным потоком воздуха

Привязка струи к береговой черт

Применение уравнения Прандтля — Мизеса к задаче о затопленной струе

Пример 2 7 Расчет размеров капель при дроблении струи, вытекающей из распределительной трубы (форсунки) на базе метода анализа размерностей

Пример расчета изотермической струи в псевдоожиженном слое

Принудительное изменение температурного режима плазменной струи как один из методов управления процессом получения ацетилена из метана

Приточные струи

Пробег частиц в воздушной струе

Профили скорости в факеле струи

Процесс смешения на основе теории турбулентных струй

Процессы образования и распада жидких струй и пленок

Прямого измерения струи

Прямоточная турбулентная струя

Пуассона разбухания струи

Пути повышения эффективности дезактивации струей воды

Пылеугольные с пересекающимися струями

Пылеугольные топки с встречно-смещенными струями

Пылеугольные топки с промбункером аэродинамика топки при неравенстве количеств движения встречных струй

Пылеугольные топки с промбункером встречно-смещенными струями

Работа струи

Рабочие пожарные струи

Равновесный горизонт для струи

Равномерность распределения жидкости в струе

Равномерность струй

Радиально-щелевая закрученная струя в затопленн м простран стве

Размер газового пузыря, генерируемого струей

Размерности, я-теорема. Автомодельность. Удар струи о плоскость. Сфера в вязкой жидкости. Диффузия вихревой нити Основной математический аппарат

Размеры струи и диаметры капель, образующихся при распиливании жидкостей струйными форсунками

Разрушение струи

Разрыв сплошности струи

Распределение жидкости в потоке струи

Распределение круглой струи

Распределение плоской струи

Распределение системы струй в зернистом слое

Распределение температур в струе

Распределения скоростей в плоской струе

Распространение волн по струе

Распространение закрученной струи в затопленном пространстве

Распространение затопленной струи вдоль твердой плоской поверхности

Распространение нагретой ламинарной струи в затопленном пространстве

Распространение радиально-щелевой ламинарной газовой струи вдоль твердой стенки

Распространение турбулентной струи аэрозоля в закрытом помещении

Распыленные струи

Распыленные струи аэродинамические свойства

Распыленные струи интенсивность подачи и продолжительность пожаротушения

Распыленные струи распределение капель по размера

Распыленные струи скорость движения

Распыленные струи факторы дробления жидкости

Рассекатель струи пара

Расход плазменной струе

Расчет жидкостно-газовых аппаратов с компактной струей

Расчет параметров газораспределительной решетки по полю скоростей ожижающего газа в окрестности струи

Расчет пожарных струй

Расчет поля скоростей струи продуктов сгорания

Расчет противопожарной системы пожарных струй

Расчет сплошных, раздробленных и капельных струй

Расширение струи

Расширение струи в зернистом слое

Расширение струи газа в трубопроводе после клапана (местное сопротивление - диафрагма)

Расширение струи длины капилляра

Расширение струи зависимость от вязкости вискозы

Расширение струи на выходе из отверстий фильеры

Расширение струи скорости истечения вискозы

Расширение струй на выходе из отверстий фильеры

Расширение струй после выхода

Расширение струй после выхода канала фильеры

Расширение турбулентной струи

Расширение факела струи в псевдоожиженном слое

Реакция струи

Регулирование режима работы и реверсирование вентиляционной струи в установках с осевыми вентиляторами

Регулирование режима работы и реверсирование вентиляционной струи в установках с центробежными вентиляторами

Режимы развития струи

Рейнольдса аналогия ламинарного режима и струе

Ртуть над водой. Образование волн. Устойчивость струй. Взрыв в воде Взрыв

С-Алкилзамещённые фенолы. Кетон малины. Тимол. Масла тимольного хемотипа. Бобровая струя

СИСТЕМА СТРУЙ В ЗЕРНИСТОМ СЛОЕ

Самовоспламенение струи распыленного горючего

Самоупрочнение струи расплава при

Самоупрочнение струи расплава при вытягивании

Свободная поверхность и дальность отлета подтопленной струи

Свободная радиально-щелевая закрученная струя

Свободная струя газа

Сгорание в струях

Сепарация паро(газо)жидкостных систем струями жидкости

Сжатие струи жидкости

Сжатие струи неполное

Сжатие струи несовершенное

Сжатие струи полное

Сжатие струи совершенное

Сила действия струи на стенку

Симметричная струя

Синтезы фторидов азота в плазменной струе

Система активных струй в псевдоожиженном слое

Система плоских параллельных струй

Системы со струящейся пленкой

Скоростные поля струи

Скорость образования зародышей в струе

Скорость потока в струе

Скорость реакции метод постоянных струй

Скорость струи

Скрубберы с разбрызгиванием под действием струи газов

Сладкие стручки,

Случай изотермической плоской струи с равномерным исходным полем скоростей

Случай исходного изотермического поля скоростей осесимметричной струи при искусственно созданной турбулентности

Случай исходного поля скоростей при стабилизованной турбулентности вытекающей изотермической осесимметричной струи

Случай равномерного исходного поля скоростей осесимметричной (круглой) изотермической струи

Смесители в реакторах распределение струй

Смесители в реакторах турбулентные струи

Смеситель газа с поперечными струям

Смешение струе

Смирнов. Разложение карбонатов щелочноземельных металлов в плазменной струе

Сопряжение бьефов подтопленной струей за плотинами с уступом и совмещенными 10-22. Критические режимы и их расчет

Сопряжение бьефов свободной отброшенной струей

Соударяющиеся струи

Специальные формы попе- 10-21. Угол наклона неподтопленной струи у речного сечения для туннелей

Сплошные водяные струи

Сплошные водяные струи вертикальные раздробленные

Сплошные водяные струи давление на орошаемую поверхност

Сплошные водяные струи дальность полета

Сплошные водяные струи интенсивность подачи и продолжительность пожаротушения

Сплошные водяные струи компактные

Спринклеры с соударяющимися струями

Спринклеры струй

Спутная струя

Стабилизация, пламена газовыми струями К е м б е л. Обзор работ по стабилизации пламени газовыми струями

Статическое давление в факеле струи

Стерические препятствия к образованию копланарных струю

Стесненная струя

Струевые методы метод капиллярной струи

Струевые остановленной струи

Струи в поперечном ограниченном потоке

Струи водяные компактные

Струи водяные огибающие кривые

Струи водяные производительность

Струи водяные радиус действия

Струи восходящие

Струи газа горение

Струи газа диаметр эффективный

Струи газа массообмен

Струи газа оптимальные характеристики смешения

Струи газа распространение

Струи газа стабилизация струями

Струи газа теплообмен

Струи газа течение

Струи жидкого топлива горение

Струи затопленные турбулентные

Струи и следы в вязкой жидкости

Струи колебания

Струи кольцевого сечения и многоструйные системы

Струи конечной ширины

Струи образование

Струи обрыв

Струи пожарные

Струи пожарные аэродинамические свойств

Струи пожарные влияние напора

Струи пожарные высота

Струи пожарные давление на орошаемую поверхность

Струи пожарные дальность полета

Струи пожарные диаметр насадки

Струи пожарные динамика движения

Струи пожарные истечение

Струи пожарные капельные

Струи пожарные напор

Струи пожарные потоке струи

Струи пожарные производительность ствол

Струи пожарные радиус действия

Струи пожарные раздробленные

Струи пожарные размер капель

Струи пожарные распределение жидкости

Струи пожарные расчет

Струи пожарные сплошные

Струи различные формы

Струи различных правильных форм устья в поперечном свободном потоке

Струи с завихренными зонами. Косой удар струи о прямую Обтекание тел струями. Задача о затопленной струе. Два гидродинамических эффекта Пространственные задачи о струях

Струи с положительной или отрицательной плавучестью

Струи фумигационная частота

Струй, колебания

Структура струи при повышенном уровне турбулентности

Струя в газовой среде

Струя в поперечном свободном потоке

Струя в псевдоожиженном слое

Струя в стационарном зернистом слое

Струя в стационарном слое

Струя вдоль твердой стенки

Струя водосбросная подтопленная

Струя водосбросная свободная

Струя воздуха, газа

Струя волнистая

Струя вторгающаяся

Струя давление на движущуюся криволинейную преграду

Струя давление на плоскую преграду

Струя закрученная в затопленном пространстве

Струя инверсия

Струя кольцевая

Струя ламинарная для исследования

Струя ламинарная для исследования скорости абсорбции

Струя ламинарная, применение

Струя ламинарная, применение для изучения кинетики абсорбции

Струя ламинарная, применение для моделирования барботажных абсорбе

Струя нагретая

Струя незатопленная

Струя опытное определение

Струя отжатая

Струя подтопленная

Струя прилипшая

Струя радиально-щелевая

Струя радиально-щелевая в затопленном пространстве

Струя свободная

Струя свободно закрученная

Струя сжатие

Струя, давление на движущуюся преград

Схема цилиндрических струй

Схемы движения струй воздух

Температура в конвективной части пожарной струи

Температура расширение струи

Температура струи

Теория вторгающейся струи в применении к Гольфстриму

Теория распада струй, пленок и капель

Теория распада струй, пленок и капель жидкости

Теория свободных затопленных струй в приложении к расчету некоторых узлов вентиляционных установок

Теплопроекта ГНИ хлора в струе водорода

Течение в каналах фильеры и формирование струй полимерных жидкостей

Течение вискозы через капилляры и образование струй

Течение затопленных струй

Течение струи в турбулизованной среде

Течения в пограничных слоях, струях и каналах

Течения жидкости в пленках, трубах, струях и пограничных слоях

Течения, близкие к плоским. Вариационные принципы. Течения в узких слоях. Задачи со свободной границей. Две задачи Струи

Топка для сжигания в системе плоских параллельных струй

Топка со встречно-смещенными струями

Топки с пересекающимися струями

Траектории теплых струй аэрозоля в приземном слое атмосферы

Трутона уравнение непрерывного растяжения вязкой струи

Туманообразование свободной струе

Турбулентная двухфазная струя, рассматриваемая как источник аэрозоля в атмосфере

Турбулентная струя

Турбулентная струя давление пара

Турбулентная струя максимальное пересыщение

Турбулентная струя область тумана

Турбулентная струя свойства

Турбулентная струя скорость образования зародышей

Турбулентная струя, проходящая через полупроницаемое препятствие

Турбулентность в прямоточных и закрученных струях

Турбулентные струи несжимаемой жидкости

Турбулентные струи при смешении газов

Турбулентные струи при смешении газов газопромыватели

Тушения средства капельные струи

Тушения средства раздробленные струи

Тушения средства сплошные струи

УПРАВЛЕНИЕ СТРУЯМИ И ФАКЕЛОМ Аэродинамика струй при наложении низкочастотных пульсаций

Угол наклона неподтоиленной струи в створе уступа

Угол наклона струи на уступе

Угол распыливания и симметрия струи

Уравнение осевой линии струи

Уравнение скорости бимолекулярных каталитических реакций в струе и его применение к частному случаю

Ускоренной струи метод

Ускоренной струи метод также Струевые методы

Установка для исследования кинетики процессов комплексообразования в смешанных растворителях методом остановленной струи

Установки водоочистные малой производительности типа Струя

Устойчивость образования струй

Устойчивость струй полимерных жидкосте

Факелы и восходящие струи

Факельное горение струи жидкости

Форма вытекающей струи

Форма струи, зависимость от скорости

Форма струи, зависимость от скорости истечения

Формование волокон в условиях свободного растяжения полимерных струй

Формование волокон полимерных струй

Формы струй и пленок, создаваемых распиливающими устройствами

Форсунки с соударяющимися струями

Фосфофруктокиназа определение аномерной специфичности методом остановленной струи, замороженной струн и с помощью использования субстратов с фиксированной конфигурацией

Фундаменты предохранение от струи пара

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ПЛАЗМЕННЫХ СТРУЯХ Химические реакции в условиях турбулентности

Характер взаимодействия струй основного потока и противотока

Характер струи и ее топография

Химотрипсин выявление промежуточных соединений с помощью метода остановленной струи, данных стационарной кинетики и определения соотношения между продуктами

Хлорбензол, кислая струя

Циркуляция свободными струями

Численная концентрация тумана в турбулентной струе

Число Льюиса для струи

Ш е ф е р д. Стабилизация пламени кольцевыми струями

Ширина затопленной струи

Эжекционная способность системы струй

Экспериментальное исследование теплообмена при охлаждении поверхности сплошными струями

Экспериментальное исследование тонального излучения, возникающего при истечении сверхзвуковых струй

Экспериментальное определение характеристик дисперс. ности струи распыленной жидкости

Экспериментальные установки и техника исследования струй

Экспрессное определение степени смешения газовых струй и использованием хемилюминесцентных индикаторов. Парахин В. В., Балашов Е. В., Субботин

Эластическое восстановление струи

Электронного парамагнитного резонанса ЭПР метод и влияние парамагнитных ионов со струевым методом

Элементы теории турбулентных струй

Эффект расширения струи

Эффект расширения струи на выходе из фильеры

Эффекты, наблюдаемые при выходе струи из канала фильеры

Юшенкова Релаксационные процессы в струях газа и низкотемпературной плазмы

орение струй жидкостей и газов

сиды струя

сиды струя жидкость автобаротропная

сиды струя завихренность

сиды струя загрязнение среды

сиды струя западно-атлантический процесс

сиды струя изобарические координаты

сиды струя изостатический процесс

сиды струя изотермическая атмосфера

сиды струя изэнтропические координаты

сиды струя изэнтропическое изменение

сиды струя инерционная окружность

сиды струя ионосфера

сиды струя испарение

сиды струя канал

сиды струя относительная

сиды струя принцип сохранения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте