Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Эквивалентный слой

    В реакторе с трубами внутреннего заполнения диаметром 14 мм на 1 катализатора приходится 286 охлаждающей поверхности, при трубах диаметром 20 мм — 200 м , при трубах диаметром 50 мм — 80 м . На графике построены три кривые для слоя катализатора, расположенного снаружи охлаждающих труб и эквивалентного слою с трубами диаметром 14 20 а ЪО мм с внутренним заполнением. [c.253]


    Принятый здесь подход к расчету процесса контактирования в последовательных слоях катализатора заключается в расчете процесса, протекающего в одном эквивалентном слое. Последний представляется в виде совокупности подслоев, в которой объединены данные слои контактной массы со своими характеристиками. При расчете эквивалентного слоя изменение параметра а в каждом подслое и в промежуточных потоках между его подслоями не учитывается, так как эффект изменения объема реакционной смеси представлен кинетическим уравнением (IV, 74), а влияние промежуточных теплообменников проявляется в скачкообразном изменении температуры на границах раздела подслоев. Уравнения сопряженных блоков для элементов (IV, 92) имеют вид  [c.147]

    Сравнивая два последних уравнения, найдем простую зависимость между коэффициентом теплоотдачи и толщиной эквивалентного слоя  [c.317]

    Очевидно, условия теплопередачи в турбулентной зоне потока значительно лучше, чем в ламинарном слое. С увеличением скорости потока ламинарная зона уменьшается (хотя она и имеет ничтожно малую толщину, однако оказывает основное сопротивление тепловому потоку). Уменьшаться при этом, конечно, должна и толщина X эквивалентного слоя. Коэффициент же теплоотдачи а и интенсивность теплового потока д будут увеличиваться. [c.317]

    Как и при конвекции теП ла, в рассматриваемом слу-чае можно принять эквивалентную толщину пограничного слоя X (ламинарного), где сопротивление чистой диффузии будет такое же, как действительное сопротивление массопередаче. Другими словами, мольная скорость диффузии N через эквивалентный слой будет такая же, как и скорость массопередачи через действительную систему. [c.552]

    В связи с тем, что р с концентрацией не меняется, а а с разбавлением растет, явление капиллярной сверхпроводимости можно наблюдать в разбавленных растворах. Количественное изучение этого явления основано на сравнении измеренных на опыте величин сопротивления мембраны с эквивалентным слоем того же раствора. [c.171]

    Rf — сопротивление эквивалентного слоя раствора, равного мембране по площади и толщине. [c.216]

    Количественное изучение этого явления основано на сравнении измеренных на опыте величин сопротивления мембраны На) и эквивалентного слоя (/ ) в одном и том же растворе. [c.216]

    Так как извилистость пор и толщина сепараторов противоположно отзываются на емкости и надежности защиты от коротких замыканий, то их приходится выбирать в зависимости от конкретных условий работы данного типа аккумулятора. Все сепараторы изготавливают из изоляционных материалов, поэтому их электропроводность после пропитки электролитом целиком зависит от удельной электропроводности электролита в порах и от того, какое сечение и длину имеет путь тока внутри пор. Относительным электросопротивлением сепараторов называют отношение сопротивления сепаратора, пропитанного электролитом, к сопротивлению слоя электролита той же формы, которую имеет сепаратор. Эквивалентным слоем сепараторов называют толщину слоя электролита (веж), имеющего электросопротивление, равное электросопротивлению сепаратора, пропитанного таким электролитом. [c.491]


    Таким образом, эквивалентный слой Э равен относительному электросопротивлению сепараторов 2, умноженному на толщину сепараторов Ь (в см)  [c.491]

    Внутреннее омическое сопротивление аккумуляторов и сопротивление переносу кислоты диффузией сквозь сепаратор В значительной степени зависят от величины эквивалентного слоя сепараторов. Аккумуляторы, предназначенные для разрядов большими плотностями тока, приходится поэтому собирать с сепараторами, имеющими малый эквивалентный слой, хотя это может оказаться [c.491]

    Для вынужденных потоков основное сопротивление переносу оказывает пограничный газовый слой. Отнеся все сопротивление к некоторому эквивалентному слою толщиной 2, количество переносимого вещества в соответствии с законом Фика можно записать в виде, принятом для диффузии  [c.147]

    Электросопротивление сепараторов характеризуют либо электросопротивлением единицы их площади при пропитке раствором серной кислоты плотностью 1,28- Юз кг/м при 25° С, либо (что значительно удобней) эквивалентным слоем толщиной слоя электролита, имеющего одинаковую с сепаратором площадь и электросопротивление, равное электросопротивлению сепаратора, пропитанного этим электролитом. Эквивалентный слой не зависит, таким образом, от условий измерения электросопротивления. Если хотят характеризовать материал сепаратора вне зависимости от его конфигурации, пользуются величиной относительного электросопротивления. Оно равно отношению электросопротивления сепаратора, пропитанного каким-либо электролитом, к электросопротивлению слоя электролита тех же размеров, что и сепаратор. [c.368]

    Толщина эквивалентного слоя чистой воды т на поверхности 3 М раствора хлорида натрия составляет около 1 А. Рассчитайте поверхностное натяжение этого раствора, предполагая, что поверхностное натяжение растворов солей меняется с концентрацией линейно. Влиянием изменения коэффициентов активности можно пренебречь. [c.81]

Рис. 22. Показатель преломления эквивалентного слоя для водного раствора КС1 (сплошная линия соответствует специфической адсорбции 1 , пунктирная линия - отсутствию специфической адсорбции) Рис. 22. <a href="/info/5513">Показатель преломления</a> <a href="/info/131288">эквивалентного слоя</a> для <a href="/info/6274">водного раствора</a> КС1 (сплошная <a href="/info/1451474">линия соответствует</a> <a href="/info/3661">специфической адсорбции</a> 1 , пунктирная линия - отсутствию специфической адсорбции)
    Используются также стеклянные окна, тормозящая способность которых эквивалентна слою воздуха толщиной в несь олько миллиметров. В разд. 7, 1-3 описана технология изготовления таких тонких стеклянных окон. [c.422]

    Для смотровых окон приняты условные обозначения О — окно, С — смотровое, П — прямоугольное, К — круглое. Например, ОСП-100 — окно смотровое прямоугольное, толщина которого по защите эквивалентна слою чугуна в 100 мм, ОСК-500 — окно смотровое круглое, толщина которого по защите эквивалента 500 мм чугуна. [c.107]

    Определяемые величины для эквивалентных слоев с единичным фонтаном [c.236]

    Таким образом, становится ясным физический смысл понятия диффузионного слоя Нернста это гипотетический диффузионный слой, массоперенос через который, происходящий по закону стационарной диффузии, эквивалентен массопереносу через реальный диффузионный слой, происходящему по законам стационарной конвективной диффузии. Толщина этого эквивалентного слоя б меньше толщины реального диффузионного слоя б, но, как правило, не слишком сильно отличается от нее (распределение концентрации в реальном диффузионном слое на большей части его толщины обычно не слишком сильно отличается от линейного). [c.281]

    На старый вопрос о том, совпадает ли потенциал, соответствующий максимуму электрокапиллярной кривой, со значением, при котором разность потенциалов между двумя фазами становится равной нулю, приходится, как уже давно известно, ответить отрицательно. Максимум электрокапиллярной кривой соответствует состоянию, когда заряд на поверхности ртути равен нулю. Межфазная разность потенциалов в максимуме электрокапиллярной кривой была бы равна нулю только в том случае, если бы было достоверно известно, что на эту разность потенциалов не влияют никакие факторы, кроме заряда поверхности ртути и эквивалентного слоя противоположно заряженных ионов, притянутых им из раствора. Но двойные слои, влияющие на потенциал, могут образовываться в одной лишь водной фазе, благодаря различной адсорбции разноимённо заряженных ионов или ориентации нейтральных адсорбированных мо- [c.450]

    При расчете поглощения излучения атмосферной влагой пользуются толщиной эквивалентного слоя осажденной воды, т. е. слоем, поглощающим так же, как и атмосферная влага. На рис. 3.20 приведена номограмма, с помощью которой можно определить толщину эквивалентного слоя осажденной воды при определенных температуре и относительной влажности воздуха. [c.108]


    Эквивалентным слоем сепараторов называют толщину слоя электролита (в см) с электросопротивлением, равным электросопротивлению сепаратора, который пропитан тем же электролитом. [c.467]

    Например, наиболее плотное из всех возможных расположений кругов в плоскости показано на рис. ПО, а, где каждый круг касается шести других кругов. Распространяя это на три измерения, мы можем поместить второй, эквивалентный слой над первым, как на рис. 110,6. Второй слой можно разместить над первым слоем двумя способами, но оба они совершенно эквивалентны и физически неразличимы. Оба способа можно представить, если пометить звездочками чередующиеся промежутки между кругами в первом слое, так чтобы помеченные и не помеченные звездочками промежутки нигде не соприкасались. Тогда сферы второго слоя, который будет наиболее плотно паковаться с первым, должны быть помещены или [c.202]

    Электрическое сопротивление перегородки с учетом ее конфигурации оценивается по эквивалентному слою, т. е. по толщине слоя электролита (в см или мм), имеющего электрическое сопротивление, равное электрическому сопротивлению пористой перегородки, пропитанной этим электролитом (при одинаковых площадях). Для гладкой пористой перегородки эквивалентный слой Э равен произведению относительного электрического сопротивления L на толщину перегородки I (для перегородок [c.9]

    Зная эквивалентный слой сепараторов, легко рассчитать их электрическое сопротивление (в Ом) в аккумуляторах [c.46]

    Применение эквивалентного слоя позволяет рассчитывать электрическое сопротивление при работе аккумуляторов с любыми концентрациями электролита и температурами, используя табличные значения удельного сопротивления электро- [c.46]

    С другой стороны, известно, что движение жидкости по горизонтальной плоскости тарелки обусловлено наличием градиента уровня жидкости и, следовательно, фадиента гидравлического сопротивления по длине пути жидкости. При этом пенный слой (или эквивалентный слой светлой жидкости) имеет форму вогнутой чаши с минимальной толщиной в геометрическом ценфе тарелки (рис. 3.1, а). [c.104]

    Соотношением между величинами а и р определяется явление капиллярной сверхпроводимости, состоящее в том, что при внесении в раствор между электродами диафрагмы, пропитанной тем же раствором, сопротивление раствора в ряде случаев не увеличивается, а уменьшается. Происходит это потому, что при замене эквивалентного слоя раствора мембраной, его сопротивление Нп увеличивается в р раз за счет непроводя- [c.215]

    При работе с "Ри боксы следует огородить со всех сторон свинцовыми экранами с толщиной стенок 3—4 мм и использовать окна, изготовленные из= свинцового стекла толщиной 6—7 мм, а также радиацнонностойкие перчатки (по устойчивости к радиоактивному воздействию эквивалентные слою-свинца толщиной 0,08 мм).  [c.1375]

    Показатель преломления двойного слоя и раствора рассчитывали по уравнению Лорен-Лоренца с помощью поверхностной концентрации,найденной из теории диффузного слоя [21]. Ионные показатели преломления были взяты из литературных данных. Толщина эквивалентного слоя принималась равной 2/к, где к - обратная длина Дебая, описывающая толщину двойного слоя. Эффекты поля в показателе преломлшия раствора и субстрата отбрасывали. Затем находили комплексные коэффициенты Френеля (обсуждавшиеся выше) и обычным способом рассчитывали эллипсометрические параметры Д и ч . Расчетная зависимость Д и ц от заряда электрода приведена на рис.21 для Hg в растворе NaF. На рис. 22 представлена зависимость от показателя преломления эквивалентного слоя для раствора КС1. [c.444]

    Теплообмен при свободной конвекции в разреженном газе рассматривался в статье [168]. Давление изменялось от атмосфериого до 0,1 мм рт. ст. Изучалось нагревание вертикальной проволоки и шара в воздухе и нагревание шара в гелии и аргоне. При обработке полученных результатов в качестве характерного размера й для критерия Грасгофа Gr = p gi/ A7 /v где р — термический коэффициент объемного-расширения среды —ускорение силы тяжести, выбиралась сумма диаметра образца и удвоенной средней длины свободного пробега молекул. Кроме того, использовалось понятие эквивалентного слоя не-подвижного газа, и меющего такое же сопротивление теплообмену, как и конвективный пограничный слой. Количество тепла, переносимое Свободными молекулами в единицу времени в пристеночном [c.98]

    Количество тепла д, перенесенное свободным1и молекулами от поверхности нагретого цилиндра или шара за нределы иристеноч-ного слоя, передается в -конвективный иограничный слой шириной В (фиг. 30) (43]. Теплообмен в пределах конвективного пограничного слоя описывается обычными классическими соотношениями. Использование понятия эквивалентного слоя неподвижного газа толщиной Ь, имеющего такое же тепловое сопротивление, как и пограничный слой, дает возможность использовать обычные уравнения теплопроводности. [c.98]

    Существенной особенностью спектра кристалла является значительное усиление интенсивности запрещенной части спектра по сравнению со спектром паров. На рис. 5. 20 сопоставлены спектры почти эквивалентных слоев кристалла и паров. Видно, насколько повышена в спектре кристалла относительная интенсивность серии, начинающейся от полосы 36740 см- (0-0 + aBig). По этой же причине отсутствует корреляция между спектром паров и спектром кристалла в коротковолновой области (см. рис. 5. 20). Тут наиболее интенсивные полосы спектра кристалла соответствуют запрещенной части, в то время как в спектре паров наиболее сильны полосы серии, начинающейся от 0-0 полосы. [c.253]

    Пирофиллит, как правило, не включают в классификацию типично глинистых минералов, так как он встречается не в осадочных отложениях, а только в пневматолитовых и гидротермальных образованиях как характерный акцессорный минерал. Пирофиллит отличается от монтмориллонита отсутствием внутрикристаллического набухания. В его структуре аранжировки [5Ю4] и [А1(0,0Н)б] жестко связаны друг с другом, тогда как в монтмориллоните те же структурные единицы разделены водными гексагональными слоями. Следовательно, расстояние между эквивалентными слоями значительно меньше в пирофиллите (9, НА), чем в монтмориллоните оно меньше даже этого расстояния в монтмориллоните, обезвоженном при 800°С (9,6 А), как это показали Гофман й Мегдефрау Эти отличия отчетливо подчеркивают правильную ориентацию в плоскости аЬ пирофиллита по сравнению с аранжировкой типа скрещенной решетки в монтмориллоните ( см. А. I. 143 и 148). [c.79]

    Весьма тщательное исследование водных пленок на монодисперсных фракциях каолина провели Нортон и Джонсон . Частицы, изучавшиеся с помощью электронного микроскопа, имели средний диаметр 0,32 ц и толщину 40 М[1. Силу взаимодействия между двумя частицами рассчитали в широком диапазоне от 0,13 до 0,0006 дин, а средняя толщина водных пленок (около 5 Л1[х) была эквивалентной слоям приблизительно в 60 молекул, что, вообще говоря, хорошо согласовалось с прежними результатами Уиттакера. При надавливании проницаемым поршнем толщина водных пленок изменялась она становилась обратно пропорциональной давлению вплоть до 600 фунтов на квадратный дюйм (фиг. 323). Эта линейная зависимость сохра- [c.318]

    Электросопротивление сепаратора с толщиной ребра не более 1,6 лш — не более 0,45 см эквивалентного слоя. Максимальный диаметр пор — 20—55 мк. Предел прочности при растяжении—не менее 22 кгс1см . Влажность — не более 3%. При обработке сепаратора серной кислотой плотностью 1,28 при 20 5° С в течение 24 ч должно извлекаться не более 0,006% хлора и 0,04% железа. Объемная пористость — не менее 75%. Масса сепаратора — 38—55 г. [c.420]

    Хотя в ходе кубическо-моноклинного превращения сохраняется общая схема расположения атомов в подобных слоях [27], увеличение плотности заполнения слоев, увеличение расстояний между эквивалентными слоями, изменение координационных полиэдров вокруг самария приводит к значительному разрыхлению структуры окисла во время фазового перехода. Естественно, что во время фазового перехода резко облегчается химическое взаимодействие окислов на границах фаз (/ . уменьшается), а также диффузия титана в окись самария и через продукт реакции. Это приводит к тому, что нагрев смеси рутила с С-ЗшзОз при 1000° С [c.157]


Смотреть страницы где упоминается термин Эквивалентный слой: [c.98]    [c.235]    [c.46]    [c.46]    [c.47]   
Химическая термодинамика (1963) -- [ c.44 , c.153 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте