Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Стационарный поток газа

    Коэффициент расхода ц. находят экспериментально путем продувки клапанов стационарным потоком газа (воздуха). Методика нахождения зависимости коэффициента расхода клапана от положения пластины аналогична методике нахождения коэффициента давления В основе ее лежит измерение значений расхода газа через клапан, его плотности перед клапаном и перепад давления при продувке газом. [c.205]


    Рассмотрим в колонне с адсорбентом длиной L тонкий слой йх (рис. 7.2) При скорости стационарного потока газа-носителя Шх [см /мин] скорость подачи адсорбата в этот слой п составляет [c.135]

    На втором участке (БВ) наблюдается постоянная скорость диффузии водорода, что соответствует стационарному потоку газа через стенку образца в течение этого периода не было замечено изменений структуры металла. [c.126]

    Так как в пленке имеет место стационарный поток газа, то в уравнении диффузии d f /OL O.  [c.78]

    Наблюдения показывают, что при температуре 700°С стационарный поток газа устанавливается в течение нескольких часов, время установления зависит от величины действующих напряжений. Поскольку время установления однозначно связано с коэффициентом диффузии D водорода в металлах [6], то на основании полученных данных можно заключить, что с повышением уровня напряжений значение D возрастает. [c.115]

    В опытах Викке [6] коэффициенты диффузии углекислого газа в исследованных образцах активного угля, найденные по методу стационарной диффузии, оказались в 1,5 раза больше, чем в нестационарных условиях. Баррер и Барри [12] также обнаружили заметную разницу в коэффициентах диффузии, измеренных при нестационарном и стационарном потоке газа в пористом стекле. Таким образом, при выборе метода определения коэффициента диффузии помимо прочих обстоятельств должны учитываться условия работы сорбента и характер его пористости. [c.103]

    На рис. 1 показаны результаты исследования водородопроницаемости для, стали 40Х. Вначале образец был нагрет до температуры порядка 700°. После установления стационарного потока газа сквозь мембрану была измерена скорость проникновения при этой температуре. Затем образец был охлажден на 40—50°, выдержан при этой температуре в течение времени, достаточного для установления стационарного режима. После измерений при этой температуре образец вновь охлаждался до бодее низкой температуры п т. д., вплоть до 300°. Результаты измерений ложатся на прямую с наклоном, соответствующим энергии активации Е = 18 000 кал/моль, т. е. немного выше, чем для объемноцентрированной структуры чистого железа. [c.38]

    Введем систему координат, в которой фронт детонационной волны неподвижен. Тогда стационарному распространению детонации будет отвечать стационарный поток газа с постоянной скоростью. Скорость подачи исходного газа должна быть равна скорости детонации по отношению к исходному газу, скорость отвода продуктов реакции — скорости детонации по отношению к продуктам реакции, которая, согласно формуле (2.113), равна скорости звука в них. [c.292]


    Расстояние между опорами трубопровода при стационарном потоке газа в трубопроводе определяется по величине максимально [c.573]

    В вакуумных системах, как правило, осуществляется квазистационарный поток газа по трубопроводу стационарный поток газа устанавливается в вакуумной системе в конце процесса откачки, когда давление в системе, несмотря на работу насоса, продолжает сохраняться постоянным. [c.53]

    Сопротивление выпускного клапана Ар ы = Ръ — Рк при работе детандера оценить значительно труднее вследствие невысокой точности индикатора в области низких давлений. В связи с этим приходится основываться на данных, полученных при продувке выпускных клапанов детандеров стационарным потоком газа. Определяющая скорость газа находится по средней скорости поршня. [c.198]

    Кроме того, мы использовали динамический метод [18], уже применявшийся ранее при максимальном давлении до 12 атм [19]. По этой методике две плоские поверхности металлических пористых таблеток омываются двумя стационарными потоками газов А и В при этом измеряется эффективный коэффициент диффузии каждого газа. Для коррекции экспериментальных данных использовалось следующее соотношение  [c.145]

    Гинзбург С. И. Суммарное силовое воздействие стационарного потока газа на прямолинейную решетку пластин. — Прочность и динамика авиационных двигателей . М., Машиностроение , 1966, № 3, с. 238—272. [c.327]

    Стационарный поток газа позволяет применять все методы диагностики параметров стационарной плазмы и получать кинетические кривые — зависимости концентраций компонентов газа от времени начала химической реакции (входа исследуемого газа в зону действия электрического разряда) или конца воздействия разряда (после выхода газа из его зоны). [c.217]

    Измерения проницаемости можно проводить, используя простое экспериментальное устройство, схема которого представлена на рис. 1У-2б. Ячейка с гомогенной мембраной подсоединена к баллону с испытуемым газом. Количество газа, проникшего через мембрану, определяется с помощью того или иного расходомера, например бюретки с мыльной пленкой. Более совершенные или чувствительные установки включают калиброванный объем, присоединенный к ячейке после мембраны. В этом случае небольшие увеличения давления в этом объеме измеряют с помощью датчиков давления. Проницаемость или коэффициент проницаемости Р могут быть определены по стационарному потоку газа через мембрану с толщиной  [c.196]

    Одно из простейших применений термодинамических полиномов— вычисление характеристик стационарного потока газа (например, за ударной волной) без учета химических реакций. В этом случае требуется рассчитать удельную энтальпию и [c.417]

    В практике измерения поверхности по обоим этим методам разработаны приборы, использующие как стационарный [57], так и нестационарный [22, Р. С. arman] режимы течения жидкости или газа через зернистый слой. Прибор для измерения ао в молекулярном режиме снабжен дополнительными устройствами, связанными с необходимостью работать под вакуумом. Описание прибора [55, Б. В. Дерягин с сотр.], пригодного для измерений в стационарном потоке газа по обоим методам, содержит чертежи деталей прибора и инструкции по его обслуживанию. Во избежание погрешностей при измерении, в особен ности обусловленными пристенными эффектами, загружаемый зернистый материа л необходимо тщательно запрессовывать в измерительную ячейку. [c.51]

    На рис. 4.39 представлены данные ло влиянию напряжений на водородопроницаемость при повышенных температурах и давлениях для хромоникелевых сталей 12Х18Н10Т и Х14Н14М2В2. При 700 °С стационарный поток газа уста- [c.250]

    Увеличение скорости потока водорода через сталь сопровождается ее обезуглероживанием и растрескиванием. Так как в практике применяются стали, не подвергающиеся водородной коррозии, то и сопоставление их водородопроницаемости можно проводить только в условиях стационарного потока газа через металл. Поэтому в дальнейшем будут приведены только значения водородопроницае— мости, полученные при стационарном потоке газа через образец без явного обезуглероживания и растрескивания металла. [c.126]

    Теплоемкость газов и жидкостей при постоянном давлении определяют в проточных калориметрах-по разности т-р на входе и выходе стационарного потока газа или жидкости, мощности этого потока и джоулевой тстоте, выделенной элекгрич нагревателем [c.292]

    Экспериментальные данные [27] по влиянию напряжений на водородопроницаемость при повышенных температурах и давлениях для хромоникелевых сталей Х18Н10Т и Х14Н14М2В2 (рис. 10.11) подтверждают вышесказанное. Наблюдения показывают, что при 700 °С стационарный поток газа устанавливается в течение нескольких часов это время зависит от величины действующих напряжений. Поскольку оно связано с коэффициентом диффузии В водорода [c.345]

    Основу детерминированных моделей составляет, как правило, пред-ставлоше процесса как движения невзаимодействующих частиц в стационарном потоке газа. В этом случае модель определяется совокупностью следующих уравнений  [c.30]

    Уолкер и Вестенберг [66] описывают методику измерения коэффициентов диффузии в бинарных газовых смесях при высоких температурах. Примененный ими прибор представляет собой вертикальный канал, через который газ В очень медленно движется вверх. Чтобы обеспечить пробковое, или поршневое, течение, устанавливают экраны. Газ Л вводят через маленькую направленную вверх иглу шприца, укрепленную на оси канала для прохода газа. Стационарный поток газа А движется с такой скоростью, которая не нарушает плоского профиля скорости течения газа В. Концентрации измеряют от точки ввода газа А вниз по потоку, используя тонкий пробоотборник и ячейку для определения проводимости. Показания ячейки в милливольтах пропорциональны концентрации А. Методика обеспечивает очень точные измерения. [c.110]


    В основе рассмотрения вопроса о сопротивлении клапанов детандеров лежат следующие опытные факты. Линии 1—2 и 4—5 на действительных Индикаторных диаграммах в большинстве случаев мало отличаются от горизонтальных прямых. Потери давления в основном зависят от скорости газа, проходящего через клапан другие факторы, в частности нестационарность процесса во времени, практически не проявляются. Разность давлений при Впуске Арв = Рн — р2 при работе детандера по своей величине приближенно равна сопротивлению впускного клапана при продувке его стационарным потоком газа, если клапан полностью открыт, а параметры и скорость йаза те же, что и в случае работающего детандера. В качестве определяющей [c.219]

    Эксперимент. Принятый нами метод предполагает стационарность потоков газов А и В при давлении, которое в нашем случае достигает 1000 атм. Поскольку значение ЛР по таблетке требовалось поддерживать с точностью до 10 2 мм, необходимо было обеспечить очень точную регулировку и стабилизацию давления. Для этой цели нами был сконструирован специальный регулирующий прибор. Оба газа стабилизировались перед диффузионной ячейкой с помощью двух куполообраз- [c.145]


Смотреть страницы где упоминается термин Стационарный поток газа: [c.126]    [c.77]    [c.28]    [c.11]    [c.198]    [c.217]    [c.198]   
Основы вакуумной техники Издание 4 (1958) -- [ c.53 ]

Основы вакуумной техники (1957) -- [ c.50 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте