Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расчет распределения

    Уточненные формулы расчета иа основе уравнений движения и формул Эргана с использованием экстраполяционной зависимости расчета распределения порозности по сечению слоя, основанной на опытах [1591, а также с учетом сопротивления трения воздуха о стенки канала получены позже [164 1. Сопоставление результатов расчета ио этим формулам с даппымн опытов (216, 218 1 дано па рис, 10.18, из которого впдио вполне удовлсгворительное их совпадение. [c.280]


    Штейнберг М. E., Идельчик И. Е. К расчету распределения потока вдоль коллекторов переменного сечения. — Пром. и санит. очистка газов. ЦИНТИхимнефтемаш, [c.342]

    Метод Хартри — Фока используется для расчета распределения электронной плотности, орбитальных энергий и других физических характеристик в атомах и молекулах. В орбитальном приближении часто вместо сложно выражаемых АО Хартри — Фока применяют простые и хорошо аппроксимирующие их АО Слейтера. Наглядную картину многоэлектронного атома можно нарисовать на основе обобщения результатов квантовомеханических расчетов. Мысленно можно выделить в Л/-электронном атоме один рассматриваемый электрон. Остальные N — 1 электронов вместе с ядром составят атомный остов. Реальный потенциал, действующий на данный электрон, можно заменить суммой потенциала ядра и усредненного потенциала остальных N — 1 электронов. Эффективный заряд, действующий на электроны (2зфф), можно рассчитать, например, по правилам Слейтера. Эффективные заряды ядер атомов, по Слейтеру, приведены ниже. [c.35]

    Аналогичная задача решена для пластинчато-трубчатых поверхностей при естественной конвекции в них газов [31, с. 40—43]. Разработаны структуры гидравлических расчетов при принудительном движении газов через эти аппараты [31, с. 141—149], а также погружных аппаратов с прямоугольными пучками оребренных труб (24 различные формы оребрения) [51, с. 30—33 40]. Решена задача расчета распределения потока теплоносителя в сечении аппарата. Предусмотрен способ корректировки результатов расчета. [c.249]

    После посекционных расчетов выполняют прямой расчет распределения температур, потоков и концентраций компонентов в [c.92]

    Этот метод расчета распределения времени пребывания впервые был предложен проф. А. Н. Планов-ским [691 и сводится к следующему. [c.21]

    Приведены формулы для расчета распределения скоростей потока, набегающего на зернистый слой, по длине радиального реактора, Течение в зернистом слое рассмотрено как марковский процесс, усредненные параметры которого заданы плотностью вероятности обнаружения некоторого свойства или состояния движущейся среды в данной области пространства. Приведены уравнения для расчета коэффициентов переноса вещества, энергии и импульса в подвижной фазе, а также инерционной составляющей среднеобъемной силы сопротивления. Табл. 3. Библиогр. 16. [c.176]


    Расчет распределения насыщенности выполняется следующим образом. [c.238]

    Если остановиться на методах расчета распределения потока вдоль каналов с путевым расходом, разработанных в одномерном приближении без учета структурных неоднородностей, вызванных оттоком или притоком массы, то к получаемому при этом уравнению движения различные исследователи приходят двумя основными путями исходя из уравнения импульсов [80, 104] и уравнения энергии [29, 39, 121 ]. В случае изолированных раздающего и соответственно собирающего каналов (см. рис. 10.29, а и б) получается следующее дифференциальное уравнение [73]  [c.294]

    Рассмотрим обзор работ по математическим моделям циркуляционно-вакуумных кристаллизаторов (ЦБК). Рассмотрим ячеечные модели ЦБК [54]. Б [54] рассматриваются два типа кристаллизаторов с естественной и принудительной циркуляцией. Для расчета распределения кристаллов по размерам в этих аппаратах использовался в качестве модели каскад последовательно работающих кристаллизаторов с полным перемешиванием. Для кристаллизатора с естественной циркуляцией применялась модель каскада аппаратов с образованием центров кристаллизации только в первом аппарате. Функция распределения кристаллов по размерам определялась по соотношению (1.536). Для кристаллизатора с принудительной циркуляцией применялась модель каскада аппаратов с образованием центров кристаллизации в каждом аппарате. Функция распределения кристаллов по размерам определялась из соотношения (1.535). [c.206]

    В табл. 9 приведены результаты расчета распределения температуры и средней степени превращения вдоль оси реактора. [c.202]

    Во-первых, уровень познания элементарных физических процессов в реакторах сейчас достаточно высок, что позволяет проводить более точный расчет распределения полей концентраций и температуры. [c.22]

    Полученные [6] окончательные формулы расчета распределения скоростей истечения имеют следующий вид через боковые отверстия раздающей трубы [c.290]

    Идельчик И. Е-, Штейнберг М. Е. К вопросу о методах расчета распределения потока вдоль каналов с путевым расходом, — Теорет. основы хим. технологии, 1972, т. IV, № 4, с. 603—610. [c.339]

    Б12. Расчет распределения температур теплоносителей между аппаратами теплообменника, БС — 1ц. Типовые структуры этого расчета приведены в главе 8. [c.42]

    БС — til — расчет распределения температур теплоносителей в теплообменнике  [c.54]

    Расчет распределения температур теплоносителя [c.325]

    Расчет распределения температур теплоносителей [c.325]

    Теория расчета реакторов с неподвижным слоем катализатора была далее усовершенствована Динсом и Лапидусом [10], а также Биком [11], В настоящее время эта теория уже довольно основательно разработана, однако имеются сомнения в надежности экспериментального. материала, лежащего в ее основе, и отсюда сомнения в возможности ее использования для расчета реакторов с неподвижным слое.м катализатора . Это за.мечание, в частности, относится к расчету распределения температур, учитывая очень сильную зависимость скорости реакции от температуры, Несомненно, большое влияние может оказать и неполнота наших представлений о механизме теплопроводности слоя и неточный выбор температурного коэффициента. Достаточно разработанная теория должна учитывать разность темпе- [c.58]

    В процессе расчета ИК могут возникнуть трудности при наличии нулевых значений реальных или аппроксимирующих вероятностей, так как необходимо вычислить логарифмы отношений этих вероятностей. Кроме того, при анализе надежности ХТС, как правило, приходится иметь дело с выборками малого объема. Поэтому для определения значений ИК согласия целесообразно использовать метод равночастотных интервалов [198], обеспечивающий более высокую точность расчета распределений и не дающий нулевых значений внутри интервала изменения исследуемого показателя надежности. [c.158]

    Часть запрещенных ячеек (12 ячеек) используется для хранения констант, другая часть (25 ячеек) — для записи промежуточных результатов при выполнении микропрограмм, а остальные могут использоваться как обычные ячейки при составлении программы для хранения промежуточных результатов расчета. Распределение ячеек по отдельным группам можно найти в инструкции по программированию. Важно заметить, что адреса запрещенных ячеек нельзя выразить десятичными кодами, поэтому с пульта управления в них нельзя ни записать, ни вызвать число. Они могут [c.425]

    Для расчета распределения нревращения и температуры материальный баланс [например, уравнение (И,8)] нужно рассматривать совместно с дифференциальными энергетическими балансами для подогреваемого газа [c.141]

    Данная задача обычно сводится к расчету распределения вертикальных составляющих скорости в горизонтальных сечениях аппарата. Одно из таких сечений совпадает с поверхностью слоя и в этом случае задача становится тождественной расчету мульды опускания поверхности земли под действием горных выработок. [c.119]


    Число сборных труб I определяют на основе количественных данных, характеризующих распределение скоростей над входным отверстием каждой трубы. Эта задача аналогична расчету распределения времени пребывания частиц сыпучего материала в цилиндрическом аппарате с узким отверстием в горизонтальном днище. [c.126]

    При использовании приближенных методов расчета распределения температур в массе твердых тел для граничных условий третьего рода (задаются температурой дымовых газов в печи и устанавливают закономерность теплообмена между поверхностью и дымовыми газами) удалось установить, что при размере кусков углерода до 50 мм и температуре дымовых газов 1500 °С длительность прогрева кусков 20—25 мин. Однако для полного протекания физико-химических превращений такого времени недостаточно [101]. Поэтому при выборе кинетических уравнений мы приняли [c.208]

    Знать доли /д, /й и др., определенные выше, необходимо для расчета распределения нейтронной плотности в реакторе. Ниже будут предложены способы нахождения этих величин в зависимости от пространственных координат и энергии нейтронов. [c.17]

    Очень часто простая диффузионная теория и возрастное приближение Ферми дают примерно одинаковые результаты расчета распределения нейтронов. Более тщательный анализ требует применения полуэмпирических моделей или большего приближения к уравнению Больцмана. В этих случаях используют экспоненциальные эксперименты. [c.23]

    Однако, несмотря на условности в расчетах распределения пор по размерам с помощью уравнения Кельвина, получаемые данные представляют значительный интерес и позволяют оценить макроструктуру пористых катализаторов и адсорбентов. [c.303]

    В общем случае расчет распределений температур или плотности тепловых потоков включает в себя оценку бесконечного ряда см. (28) и (29)]. [c.222]

    При использовании приближенных методов расчета распределения температур в массе твердых тел для граничных условий третьего рода (задаются температурой дымовых газов в печи [c.222]

    Во всем множестве реальных схем тока теплоносителей можно выделить наиболее распространенные либо перспективные около 30 элементов (противоток, прямоток, различные случаи смешанного и перекрестного тока и др.), примерно 160 схем соединения элементов в ряд (для 20 видов элементов, их число в ряду не превышает 5, для схем общего противотока и общего прямотока в ряду), около 80 схем рядов из пар элементов, приблизительно 2880 схем регулярных комплексов (для 10 типов схем из 47 возможных, число параллельных рядов не превышает 5) —всего свыше 3000 схем. Известные методы расчета теплопередачи пригодны лишь для ограниченного числа схем. Они, как правило, громоздки в реализации и узкоспециализировгйтные, т. е. каждый из них обычно пригоден только для одной схемы тока. Отсутствуют методы расчета теплопередающей поверхности для 30% элементов, для всех рядов из пар элементов и рядов разных элементов, более чем для 90% комплексов. Практически нет методов расчета распределения температур теплоносителей в рядах и комплексах. [c.8]

    При использовании уравнения Кельвина делается ряд допу-шений, которые снижают точность расчетов распределения пор по размерам. Так, например, одним из таких допущений является предположение о цилиндрической форме пор, что часто не совпадает с реальными моделями [37]. Установлено, что многие катализаторы и адсорбенты имеют глобулярную структуру (см. гл. П1). В настоящее время ведется разработка методов расчета подобных структур и решается проблема капиллярной конденсации "в промежутках между сферическими частицами [70—73]. [c.303]

Рис. VI-7. Схема расчета распределения температуры в металлическом стержне (к примеру VI. 18). Рис. VI-7. Схема <a href="/info/804520">расчета распределения температуры</a> в металлическом стержне (к примеру VI. 18).
    Для учета вклада флуктуаций в свойства системы вблизи критической точки проводили расчет методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле. На рис. 7.7 показаны результаты расчета распределения параметра порядка при различных значениях плотности. Видно, что вблизи точки фазового перехода флуктуации параметра порядка велики и величина парамет- [c.130]

    Результаты расчета распределений тепловых потоков приведены на рис. 2. Общее количество поглощенной теплоты приведено для каждой кривой, рассчитанной соответствующим методом. Видно, что топки, рассчитанные при условии, что течеиие стержневое, имеют более высокую эффективность, чем топки, рассчитанные при условии, что поток перемешан и течение газа струйное. Топки со струйным течением имеют самую низкую эффективность вследствие того, что высокотемпературная зона пламени имеет малый объем и, следовательно, представляет собой не очень эффективный излучатель, и эта зона окружена продуктами сгорания со значительно более низкой температурой. Следует отметить, что в расчетах предполагалось, что газ имеет постоянный средний коэффицие1гг поглощения, выбранный таким образом, чтобы учесть излучение газов и сажи. Обычно на практике в пламени содержится в основном сажа, и коэффициент поглощения выше, чем сред 1ий, а значение коэффициента поглощения газов, окружающих пламя, пиже среднего. Это существенно снижает эффективность печей со струйным течением газа. Конечно, локальное излучение от сажи в пламени может быть учтено в зональном методе при условии, что распределение концентрации сажи и ее радиационные свойства известны [14, 15]. [c.120]

    В отличие от бинарной смеси при разделении многокомпонентной смеси не все компоненты, которые находятся в исходной смеси, присутствуют в верхнем и нижнем продуктах. Наиболее легкие компоненты концентрируются в дистилляте, наиболее тяжелые — в остатке, и Т0Л1.К0 компоненты промежуточной летучести в определенных соотношениях распределяются между обоими целевыми продуктами. Между тем на питающей тарелке присутствуют все компоненты исходной смеси. Здесь возникает необходимость в увязке расчета распределения концентраций верхней и нижней частей колонны с положением питающей тарелки. [c.69]

    Расс.мотрнм функцию распределения кристаллов по размерам в аппаратах типа DTB и F . В работе [118] рассматривается два типа кристаллизаторов с естественной (DTB) и с принудительной (F ) циркуляцией. Для расчета распределения кристаллов по размеру в этих аппаратах использовался в качестве модели каскад последовательно работающих кристаллизаторов с полным перемешиванием. Основой такого представления является разделение аппарата с неполным перемешиванием на ряд ячеек полного перемешивания. [c.142]

    Предположение о том, что быстрые нейтроны становятся тепловыми очень близко от точки, в которой они испытывают первое рассеяние,—довольно грубое. Нейтрон может пройти еще сравнительно большой дополнительный путь в течении последней фазы замедления. Для сред с тяжелыми ядрами расстояние, пробегаемое нейтроном до замедления, может фактически стать весьма большим по сравнению с расстоянием, которое проходит тепловой нейтрон. Выводы гл. 6, основанные па теории среднего возраста Ферми (модель непрерывного замедления нейтронов), показывают, что учет блуждания не11трона в процессе замедления улучшает расчет распределения тепловых нейтронов. Если источник быстрых пейтронов точечный, эта дисперсия тепловых нейтронов дается выражением [c.165]

    Обычно в теории теплообменников предполагается, что движение теплоносителей в аппарате уже описаио, и задачей является расчет распределений температуры. Эта задача является как бы задачей первого уровня, для решения которой можно использовать дифференциальные уравнения входящие в эти уравнения скорости можно рассматривать как известные функции координат. [c.28]

    Рнс. 1. Пример расчета распределения температуры для дпухходоаого конденсатора [27] [c.64]

    Рис. 57. Диаграмма системы И.о.— Рис. 58. Диаграмма для расчета рас-Na l—КС1 для расчета распределения творения хлорида калия, [c.470]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчет распределения: [c.148]    [c.165]    [c.126]    [c.302]    [c.72]    [c.43]    [c.107]    [c.104]    [c.60]    [c.127]   
Практическое руководство по фотометрическим методам анлиза Издание 5 (1986) -- [ c.112 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активность расчет по закону распределения

Активность расчет по коэффициенту распределения

Аппарат распределение времени пребывания, пример расчета

Возможные механизмы образования новых центров грануляции и методы расчета распределения частиц при дроблении

Г Расчет распределения углерода и содержания колец

Глюкауфа расчет функции распределения

Изотопы расчет распределения изотопов

Квантовомеханические методы расчета молекул органических соединений . Способы изображения распределения электронной плотности в молекулах

Квантовохимические методы расчета электронной структуры радикалов и распределения спиновой плотности

Коэффициент распределения реагента, расчет

Материалы для расчета плоскопараллельного распределения потенциала в системах, описываемых в цилиндрической системе координат

Материалы для расчета распределения потенциала и тока при электрохимической коррозии металлов

Метод расчета распределения потенциала и тока контактной коррозии под тонкой пленкой коррозионной среды

Методы расчета молекулярно-массового распределения по кинетическим данным

Методы расчета радиальной функции распределения

Методы расчета распределения коррозионного потенциала и тока

О расчетах размеров и распределения частиц и пор по размерам

Общие выражения для расчета осесимметричного распределения потенциала и тока на поверхностях сферической формы

Определение (коэффициента распределения олеофильного вещества в растворах ПАВ и расчет свободной энергии солюбилизации

Определение и расчет характера распределения агрегатов капель во флокулированной эмульсии

Основы расчета 16.2.2.2. Падение напряжения на консольных участках пути 16.2.2.3. Распределение потенциалов в центральной части Оценка величины блуждающих токов

Особенности расчетов систем подачи и распределения воды при использовании вычислительных машин

Переход к расчетам распределения л-электронов по связям и атомам

Поток распределение скорости, расчет

Приближенный метод расчета пограничного слоя в случае произвольного распределения скоростей во внешнем потоке и наличия теплоотдачи с поверхности тела

Применение коррелятивных функций распределения для расчета свойств простых жидкостей и газов

Пример 4. Расчет среднего размера гранул и распределения гранулометрического состава

Примеры расчета коэффициентов распределения и коэффициентов активности

Противоточное распределение расчет теоретической кривой

Прямые расчеты дифференциального распределения

Распределение Больцмана и расчет вероятности конформационного состояния

Распределение Больцмана и расчет энтропии замыкания

Распределение концентрации частиц по высоте сепарационной зоны, пример расчета

Распределение расчет по данным ГПХ

Распределение уноса в сепарационной зоне, пример расчета

Распределение функции, расчет

Растворитель использование данных о распределении для расчетов изменений

Расчет абсорберов с учетом перемешивания и распределения потоков

Расчет активности на основании коэффициента распределения

Расчет газового фактора по коэффициентам распределения

Расчет изотерм распределения по константам экстракции

Расчет интегрального распределения

Расчет конечного распределения после бесконечного числа зонных проходов

Расчет коэффициента распределения ПАВ в эмульсионной системе

Расчет коэффициента распределения по экспериментальным данным направленной кристаллизации

Расчет коэффициентов распределения

Расчет коэффициентов распределения и емкости колонок по фронтальным выходным кривым

Расчет коэффициентов распределения по кривым элюирования

Расчет коэффициентов распределения по молекулярным весам

Расчет кривой осаждения и построение графика распределения частиц

Расчет кривой распределения по молекулярным весам

Расчет кривых распределения частиц по седиментации в центробежном поле

Расчет молекулярно-весового распределения по кинетическим данным

Расчет молекулярно-массовых распределений олигомеров по степеням полимеризации с использованием эквиденситных изображений тонкослойных хроматограмм

Расчет надежности при гамма-распределении

Расчет напорных рукавов по распределению нагрузки между слоями каркаса

Расчет по кривым распределения вещества

Расчет по методу Монте-Карло радиальной функции распределения для двумерного флюида твердых сфер

Расчет по распределению нагрузки между

Расчет распределений по молекулярным весам с помощью измерении средних молекулярных весов

Расчет распределения давления

Расчет распределения давления в деформируемом пласте при фильтрации реального газа по закону Дарси

Расчет распределения по молекулярному весу в гомополимерах

Расчет распределения по молекулярным весам

Расчет распределения по молекулярным весам из данных фракционирования

Расчет распределения полиеновых участков, образующихся в цепях макромолекул поливинилхлорида

Расчет распределения пор по размерам

Расчет распределения после конечного числа проходов

Расчет распределения после направленной кристаллизации ь для любого начального состава жидкости

Расчет распределения после одного зонного прохода

Расчет распределения потенциала и тока при атмосферной, язвенной, щелевой и равномерной коррозии

Расчет распределения потенциала и тока при контактной коррозии металлов

Расчет распределения потенциала по поверхности реактора при анодной защите

Расчет распределения потока количества

Расчет распределения размеров пор по изотермам физической адсорбции

Расчет распределения скорости газа по длине

Расчет распределения спиновой плотности в свободных радикалах простейшим методом молекулярных орбит

Расчет распределения температур по толщине футеровки

Расчет распределения частиц по размерам

Расчет распределения электронной плотности

Расчет распределения энергетических затрат в промышленных установках разделения воздуха

Расчет распределения ячеек но размерам

Расчет с учетом перемешивания и распределения потоков

Расчет сопротивления отопительной системы коксовых печей и распределения давлений по ее высоте

Расчет стационарного распределения частиц по размерам в кипящем слое

Расчет степени превращения по распределению времени пребывания

Расчет функции g(R) . 43. Кривые атомного распределения. Среднее координационное число . 44. Корреляция трех атомов. Суперпозиционное приближение

Расчет функций распределения по данным фракционирования

Расчеты распределения потенциала по поверхности аппаратов и протяженных трубопроводов

Рекомендации по расчету распределения газа в объеме воздушного потока

Соловкин. Экстракция электролитов нейтральными фосфорорганическими растворителями из азотнокислых растворов. Расчет кривых распределения

Сравнение различных методов расчета распределений по молекулярным весам

Статистические методы расчета коэффициента распределения микропримеси при фазовом равновесии твердое тело — жидкость Степанов, В. С. Михеев

Теория расчета первоначального распределения продуктов реакций множественного обмела

Термодинамические методы расчета коэффициента распределения и кривых фазового равновесия

Уравнения для расчета радиальной функции распределения

Формулы расчета распределенной нагрузки на барабан

Фурье, применение для расчета распределения атомов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте