Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

ПАВ, влияние режимы

    На интенсивность теплообмена через стенку реактора оказывает влияние режим движения потока (распределение скоростей, степень турбулентности). Вследствие отказа от гидродинамического подобия влияние режима движения будет различным в модели и образце. Поэтому удобно представить этот процесс суммарно как конвекцию теплоты и характеризовать коэффициентом теплоотдачи а. [c.465]


    На огнестойкость конструкций оказывает влияние режим работы установки АТП. График изменения температур в помещении и конструкции приведен на рис. 106. Огнестойкость стальной конструкции при стандартном пожаре (ij) = 1,0 и = 0) составляет 0,16 ч (точка А), при =8°С/мин огнестойкость этой конструкции [c.189]

    Сопротивление трения, называемое также сопротивлением по длине, существует при движении реальной жидкости по всей длине трубопровода. На него оказывает влияние режим течения жидкости (ламинарный, турбулентный, степень развития турбулентности). Так, турбулентный поток, как отмечалось, характеризуется не только обычной, но и турбулентной вязкостью, которая зависит от гидродинамических условий и вызывает дополнительные потери энергии при движении жидкости. [c.85]

    При сложных р-циях, протекающих по многостадийному механизму, структура фронта Г. может оказаться более сложной, чем в случае простой (одностадийной) р-ции. В зависимости от соотношения между кинетич. константами разл. стадий сложной р-ции эти стадии могут либо протекать в одной зоне (режим слияния), либо могут быть пространственно разделенными и взаимод. между собой посредством тепловых и диффузионных потоков (режим управления), либо не будут испытывать никакого взаимного влияния (режим отрыва). Скорость распространения фронта г. с неск. зонами р-ции, как правило, определяется к.-л. одной из них (т. наз. ведущая зона). [c.596]

    Ранее было показано, что на содержание флавонолов в готовом продукте оказывает влияние режим ферментации. Черный чай, приготовленный в условиях укороченной ферментации, содержал флавонолов больше, чем в условиях длительной ферментации [9]. [c.225]

    На величину холодильного коэффициента оказывает большое влияние режим работы холодильной машины. [c.10]

    На качество обожженных посудных изделии в сильной степени оказывает влияние режим сушки. Неправильная сушка грунтового и эмалевого покрытия привод 1Т к образованию пороков на изделиях. Слишком быстрая сушка ведет к образованию разрывов в грунтовом или эмалевом слое, слишком медленная способствует при грунтовом покрытии ржавлению посуды, что при обжиге ведет к прогарам грунта. Неравномерная сушка [c.157]

    На процесс формования оказывают влияние режим перемеше-ния шнека и режим приложения усилий на шнек в течение цикла (режим формования). [c.238]

    На огнестойкость конструкций оказывает влияние режим работы АУП. Огнестойкость стальной конструкции при стандартном пожаре ( з = 1,0 и У = 0) составляет 0,16 ч, при Уг = 8 град/мин огнестойкость этой конструкции увеличивается до 0,20 ч, при V = Ъ град/мин максимальное значение температуры в конструкции не достигает критического значения (500 °С) и составляет всего 480 °С. [c.237]


    На огнестойкость конструкций оказывает влияние режим работы установки АТП. График изменения температур в помещении и конструкции приведен на рис. 3.7. Огнестойкость стальной конструкции при стандартном пожаре (11) = 1,0 и = 0) составляет 0,16 ч (точка Л), при = 8 °С/мин огнестойкость этой конструкции увеличивается до 0,20 ч (точка Б), при = 15 °С/мин максимальное значение температуры в конструкции (точка В) не достигнет критического значения (500 °С) и составляет всего 480 °С (точка 5), следовательно, огнестойкость конструкции в этом слзгчае становится беспредельной. [c.54]

    В качестве орошающей жидкости обычно применяется холодная вода. Особенностью процесса теплоотдачи при орошении является частичное испарение орошающей воды. Экспериментальные данные показали, что в этом случае на теплообмен окажет решающее влияние режим орошения (Ке/), размещение труб (соотношение шага и диаметра — ) и плотность орошения П. [c.228]

    Учитывая коллоидную природу раствора присадок в маслах, представляет интерес изучение влияния режи-(ма долива на изменение физико-химических свойств работавшего масла и состояние деталей двигателя. Раз- [c.106]

    Как видно из предыдущего, на усадку глины и критическую влажность оказывают влияние режим сушки и размеры изделия. Чем более жесткий режим и тод- [c.28]

Рис. VI1.7. Влияние изменения времени контакта нли объемной скорости потока на стационарный режим. Рис. VI1.7. <a href="/info/26030">Влияние изменения</a> <a href="/info/1415570">времени контакта</a> нли <a href="/info/363518">объемной скорости потока</a> на стационарный режим.
Рис. VII.9. Влияние изменения исходной температуры па стационарный режим. Рис. VII.9. <a href="/info/26030">Влияние изменения</a> <a href="/info/916506">исходной температуры</a> па стационарный режим.
    Теплоотдача к кипящему агенту в трубном пространстве осуществляется путем ядерного кипения и двухфазной конвекции в зоне кипения жидкости. В начале зоны кипения пузырьки пара, оторвавшиеся от стенок трубки, тонкой цепочкой движутся в ядре потока вверх. Такой гидродинамический режим называется пузырьковым потоком. В этой области теплопередача происходит только за счет кипепия и практически не зависит от двухфазной конвекции. По мере увеличения паросодержания (доли отгона) тонкая цепочка пузырьков пара увеличивается в объеме и сливается в большие стержни (поршни) пара, которые двигаются вверх в ядре потока. Такой гидродинамический режим называется стержневым потоком. В этой области теплопередача происходит как за счет кипения, так и за счет двухфазной конвекции. При дальнейшем увеличении паросодержания стержни пара сливаются в сплошной поток, несущий в себе капли жидкости. У стенок трубок остается тонкая пленка жидкости, которая имеет форму кольца (если смотреть в торец трубки). Такой гидродинамический режим называют кольцевым потоком. В этой области теплопередача практически осуществляется только двухфазной конвекцией. Влияние кипения на теплопередачу невелико. [c.97]

    При незначительном возбуждении один из 4/-электронов (реже два) переходит в 5с -состояние. Остальные же 4/-электроны, экранированные от внешнего воздействия 55 5р -электронами, на химические свойства большинства лантаноидов суш,ественного влияния не оказывают. Таким образом, свойства лантаноидов в основном определяют 5с( б5 -электроны. Поэтому лантаноиды проявляют большое сходство с -элементами П1 группы — скандием и его аналогами. Наибольшее сходство с лантаноидами проявляют иттрий и лан-1ан, атомные и ионные радиусы которых близки к таковым у элементов семейства. [c.640]

    На глубину конверсии сырья в значительной степени оказывает влияние газодинамический режим контактирования сырья с катализатором, осуществляемый в реакторах различных типов. [c.126]

    Большая часть колонн атмосферной перегонки ранее построенных установок имеет запас производительности 30—50%. Вакуумные же колонны часто не обеспечивают проектную производительность, в них наблюдается большое налегание фракций и ряд других недостатков. Анализ работы большого количества ректификационных колонн и обобщения этих данных показали, что на погоноразделительную способность колонн оказывают существенное влияние следующие факторы тепловой режим паровых и жидкостных потоков, материальный баланс колонны, размеры сечений контактных элементов, конструкция и число тарелок, кратность орошения, способ ввода орошения в колонну, весовая и линейная скорость паров. [c.54]


    Температурный режим в колонне. Температурный режим, влияющий на показатели работы колонны, зависит от качества дистиллятов и давления в колонне. Нужно определить обычным путем, температуры верха и низа колонны, боковых погонов и низа остатка. При этом следует учитывать, что в низ колонн подается водяной пар и температура внизу колонны будет определяться парциальным давлением нефтяных паров. Водяной пар оказывает существенное влияние на температурный режим колонны. Ниже приводится средний температурный режим, поддерживаемый в основных колоннах действующих АВТ (см. стр. 56). [c.55]

    В формуле (70) величина постоянной С зависит от направления теплового потока. В обычном промышленном теплообменном оборудовании ламинарный режим течения имеет место только в случае применения весьма вязких жидкостей. Вязкость таких жидкостей обычно сильно зависит от температуры. Вследствие этого в случае охлаждения слой жидкости, примыкающий к стенке и имеющий более низкую температуру, будет значительно более вязким и значительно более толстым, чем при нагреве, когда именно этот слой имеет наиболее высокую температуру. Следует иметь в виду, что примыкающий в стенке слой жидкости оказывает определяющее влияние на величину термического сопротивления, так как в непосредственной близости к стенке теплопередача может совершаться только благодаря теплопроводности. [c.57]

    Зависимость (1У.36) действительна в пределах / = 0,0068 - 0,265 0 = (1,5 ч- 5) 10 и к/В = 1,5 - 6,32 б = = (3 -н 13) 10 м Ь = 0,8 — 40 м /м ч и соответствует области, характеризующейся отсутствием влияния скорости газа на продольное перемешивание. Ее нижняя граница совпадает со значениями скоростей газа, при которых в каждой ступени наступает режим идеального смешения. [c.92]

    ВЛИЯНИЕ СВЯЗЕЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ [c.283]

Рис. 13-29. Влияние рециркуляции на технологический режим изотермического идеального реактора. Рис. 13-29. <a href="/info/1463182">Влияние рециркуляции</a> на <a href="/info/63752">технологический режим</a> <a href="/info/326243">изотермического идеального</a> реактора.
    К технологическим параметрам процесса правки обечаек относятся величина радиуса изгиба при выкатке гп> порядок (режим) выполнения нагружения выкатки, разгрузки, схема и величины ступеней разгрузки расчет взаимного расположения валков машины. Влияние различных технологических переходов и параметров на точность правки различно. [c.52]

    Как следует из рассмотрения теоретических основ электрохимического растворения, на механизм процесса оказывают влияние режим электролиза (плотность тока и ее изменение во времени, температура электролита, гидродинамическая обстановка у поверхности электрода, газовыделение на электродах) и физико-химические свойства электролита (концентрации электролита, посторонних солей, восстановителей и активирующих ионов, поверхностно-активных веществ, величины поверхностного натяжения, удельной электропроводности и др.). Роль каждого из этих факторов зависит прежде всего от стадии электрохимического процесса, которая в конкретных условиях лимитирует скорость анодного растворения. Так как в состоянии пассивации эта скорость очень мала, практически используют режимы активного и транспассивпого растворения при концентрационном перенапряжении. [c.163]

    На качество обожженных посудных изделий в сильной степени оказывает влияние режим сушки. Неправильно проведенная сущка грунтового и эмалевого покрытия приводит к ряду пороков иа изделиях. Слишком быстрая сушка приводит к обра- [c.163]

    На долговечность образца под нагрузкой оказывает влияние режим нагружения (прямоугольный и треугольный), что видно из сопоставления режимов = onst и а = onst. Эти два режима нагружения могут быть сведены к одному. Для этого воспользуемся гипотезой о необратимости процесса разрушения [2], т. е. при а = а (t) [c.217]

    На эффективность замены обычного способа тушения импульсным оказывает также влияние режим тушения, bovi-ства охлаждаемого кокса и другие факторы, но во всех случаях эта замена давала положительные результаты (табл. 26). [c.146]

    Влияние реже встречаемого на практике отрицательного скин-эффекта (декольматация или кавернообразование в прифильтровых зонах скважин) аа оценки водоироводимости оказывается обычно менее существенным. Получаемые при этом индикаторные графики, как правило, позволяют достаточно надежно выделить представительный участок. [c.242]

    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]

    Еще один вопрос, который мы хотим вкратце обсудить, — это влияние нендеальности регулятора. Пропорциональное регулирование, при котором у. пропорционально отклонению температуры в тот же момент, является, конечно, практически неосуществимым. Часто применяют регуляторы с изменением контрольной переменной пропорционально линейной комбинации отклонения х (или у), его производной и интеграла. Каждый пз этих трех способов управления может давать или не давать возможности стабилизировать неустойчивый режим (см. приведенную ниже таблицу). Если же исполь- зуется их комбинация, то существуют ограничения для значений констант пропорциональности, указывающие, вообще говоря, на то, что константы пропорциональности не могут быть слишком велики, когда существенно заназдывание регулятора. В таблице приведены три характеристики для каждого способа регулирования I — в стационарном режиме нарушено условие L -f М > но условие LM >> N выполнено II — нарушено условие LM>N, но не L + М > N-, III  [c.184]

    Сырье. С — алкилированию в нефтепереработке чаще всего подьергают изобутан и значительно реже изопентан (последний является ценным компонентом автобензина (его ОЧИМ = 93). Существенное влияние на показатели процесса оказывает состав алке нов. Этилен практически не алкилирует изобутан, но сульфа — тир 1ется и полимеризуется. Пропилен легко вступает в реакцию с изо()утаном, но октановое число меньше, чем при алкилир(5вании бутиленами (табл.8.9). Высшие алкены (С и выше) более склонны к реакциям деструктивного алкилирования с образованием низко — молекулярных и низкооктановых продуктов. [c.141]

    Влияние смещения уровня ввода сырья на общее число тарелок колонны. Вначале исследуем два частных случая. Пусть рассматривается режим работы колонны, при котором состав у паров, поднимающихся с верхней тарелки отгонной секции, равен составу г/с паровой фазы сырья. Тогда и смесь этих паров должна иметь тот же состав, иначе говоря, должно соблюдаться равенство Ул = Ус = Ут- Для определения состава Х/, флегмы, стекающей с нижней тaJ)eлки, нужно па кривой аЬ найти точку с ординатой Ул- Проведя на рис. 111.28 горизонталь НЬ, легко определить состав х как абсциссу точки пересечения Ь этой горизонтали с линией аЬ, сопрягающей составы х и у . [c.167]

    К материалам, из которых изготовляют аппараты и оборудова-ниедля современных процессов первичной переработки нефти, предъявляют жесткие требования. Это обусловлено ростом производительности комбинированных установок, переработкой нефти с большим содержанием минеральных солей, серы, парафина и др., а также влиянием аппаратов, оборудования, механизмов, приборов контроля и автоматики на технологический режим отдельных узлов и показатели установки. По мере укрупнения установок абсолютный расход металла резко увеличивается, а удельный его расход заметно снижается. Наличие в нефтях минеральных солей, механических примесей, серы и сернистых соединений вызывает необходимость расходования значительных количеств дефицит-ны иметаллов. [c.164]


Смотреть страницы где упоминается термин ПАВ, влияние режимы: [c.221]    [c.39]    [c.132]    [c.381]    [c.33]    [c.256]    [c.166]    [c.103]    [c.170]    [c.9]    [c.14]    [c.76]   
Последние достижения в области жидкостной экстракции (1974) -- [ c.242 , c.362 , c.374 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте