Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Удельная линейной плотности

    Обычно считают, что орошающая жидкость стекает по поверхности насадки в виде пленки поэтому критерий Re определяют по формуле (6-85). Линейную плотность орошения Г в насадочных колоннах определяют как отношение массовой скорости жидкости к периметру насадочных тел на 1 поперечного сечения колонны. Этот периметр можно считать равным удельной поверхности насадки f. Тогда Г = - кг/м-сек. [c.608]


    В 1947 г. Тадема предложил еще более простой и достаточно надежный метод п — й — М, получивший широкое распространение, в частности при структурно-групповом анализе советских нефтей. Содержание колец и распределение углерода вычисляются с применением формул и номограмм на основе значений удельной рефракции, плотности и молекулярной массы. Тадема установил линейную зависимость между составом масляных фракций и указанными величинами  [c.149]

    Рассмотрим полубесконечную капиллярную трубку (рис. 87) из материала низкого сопротивления (металла), заполненную электролитом с удельным сопротивлением р (Ом-см). Примем, что сопротивление металла настолько мало по сравнению с электролитом, что Им можно пренебречь, а линейная плотность тока / (А/см) на поверхности капилляра связана с поляризацией ср соотношением [c.195]

    В качестве удельных характеристик при решении задач поля удобно в дальнейшем относить ток поляризации и поляризационное сопротивление к поверхности трубопровода сечением радиуса й ([а] = м) на его отрезке единичной длины и называть их соответственно линейной плотностью тока утечки из металла в электролит У ([/] = А/м) и удельным сопротивлением изоляции ([7 1 = = Ом-м). [c.210]

    Второе из этих выражений записано для удельного расхода жидкости, т.е. приходящегося на единицу ширины пленки величину Куд называют линейной плотностью орошения. Заметим при течении пленки внутри круглой вертикальной трубы Ь = пс1. [c.188]

    Наиболее распространен метод п—й—М [77, 98], явившийся результатом уточнения предложенных ранее методов расчета структурного состава фракций по удельной рефракции, плотности и т. д. Все эти расчеты основаны на линейной зависимости содержания водорода от удельной рефракции углеводородов, откуда вытекает и возможность линейной зависимости, связывающей содержание водорода, показатель преломления и плотность, а по содержанию водорода и молекулярному весу, как указывалось, можно рассчитать структурный состав смеси. [c.231]

    К электрическим свойствам относятся электростатические свойства, обусловливающие электризуемость материалов, а также их диэлектрические (электроизоляционные) свойства. К электростатическим свойствам в основном относят поверхностную (линейную) плотность зарядов 0 (т), удельное электрическое сопротивление Я и диэлектрическую проницаемость е. К диэлектрическим свойствам относят также пробивную напряженность Е и тангенс угла потерь [c.470]


    Методы и приборы для определения напряженности электрического поля и, поверхностной и линейной плотности заряда соответственно а и т, а также знака заряда, удельного электрического сопротивления Я и диэлектрической проницаемости е описаны в литературе [3, с. 363 23, ч. I, с. 259 84, ч. П1, с. 243 85, с. 95] и в ГОСТе 19806—74. [c.471]

    Игольчатые коронирующие электроды, называемые также электродами с фиксированными разрядными точками, применяются в основном в сухих электрофильтрах, улавливающих пыль с повышенным удельным электрическим сопротивлением. Практически установлено, что игольчатые коронирующие электроды по сравнению с обычными коронирующими позволяют увеличить в электрофильтре (при равных напряжениях) линейную плотность тока в 2,5—3 раза и значительно повысить степень очистки газов. Так, для очистки газов мартеновских печей с подачей кислорода в ванну, для улавливания пыли цементных мельниц и в других случаях, когда пыль имеет повышенное удельное электрическое сопротивление (10 —Ю ом-м), наиболее эффективны электрофильтры с игольчатыми коронирующими электродами, так как при использовании обычных коронирующих электродов требуется предварительное кондиционирование очищаемых газов. [c.14]

    При определении размеров поверхности теплообмена с помощью уравнения Q = РкМ расчет коэффициента теплопередачи производится по формулам, приведенным в предыдущих главах. Все эти формулы содержат выраженные в безразмерных единицах величины, характеризующие свойства теплоносителей. Теплофизические константы веществ зависят от температуры и давления. В большинстве случаев значения теплофизических констант, приведенные в таблицах, даются для отдельных тем ператур, при которых эти значения были получены в опытах. Простая интерполяция или экстраполяция этих данных возможна лишь в случае линейной (или почти линейной) зависимости от температуры, что имеет место,- например, при использовании данных по плотности, удельной теплоемкости и удельной теплопроводности. [c.164]

    Плотность, кг/м Температурный коэффициент в интервале 0—100, °С" объемного расширения линейного расширения Удельная теплоемкости кДж/Скг.- С) Теплопроводность, кВт/(м-°С) Сопротивление разрыву, МПа без наполнителя с малоактивным наполнителем [c.491]

    Для нефтепродуктов характерно резкое изменение плотности с изменением температуры. С повышением температуры плотность нефтепродуктов уменьшается, а удельный объем возрастает. Для большинства нефтепродуктов (малопарафинистых) с достаточной точностью можно считать, что изменение плотности в зависимости от температуры происходит по линейному закону, найденному Д. И. Менделеевым и выражаемому формулой  [c.35]

    Исследованиями [247, 330] установлено, что высота исходного слоя жидкости на противоточной решетке повышается при уменьшении свободного сечения и диаметра отверстия решетки и сильно зависит от линейной скорости газа в аппарате и пропускной способности решетки по жидкости, равной в данном случае плотности орошения 0, или от удельного расхода жидкости т. Тогда для условий работы противоточных решеток можно записать  [c.54]

    В табл. 4.1 приведены условные обозначения основных элементов, входящих в состав металлов и сплавов. Средние значения плотности некоторых твердых материалов, широко применяющихся в машиностроении, приведены в табл. 4.2. В табл. 4.3 приведены удельная теплоемкость и удельная теплопроводность некоторых материалов. Средние температурные коэффициенты линейного расширения сталей (углеродистых, легированных и др.) приведены в табл. 4.4, цветных металлов и сплавов — в табл. 4.5. [c.207]

    Допустимая скорость паров изменяется так/ке в зависимости от плотности паров, которая для данной разделяемой смеси зависит главным образом от давления в колонне с повышением давления удельный вес паров увеличивается, допустимая линейная скорость уменьшается, а весовая увеличивается. Последнее свидетельствует [c.201]

    Естественно, что при поглощении цианистого водорода улавливаются и другие компоненты коксового газа. Оказывается возможным прохождение побочных процессов, характерных для окислительной сероочистки. При 35—40°С, удельной плотности орошения 2,5—3,0 дм раствора полисульфидов на 1 м газа и линейной скорости газа около 1 м/с достигается улавливание H N из газа на 85—90% при содержании тиоцианата натрия в растворе 350—400 г/дм. В растворе содержатся также, г/дм тиосульфат натрия - 50 карбонат натрия - 20 сульфат натрия — 20 гидросульфид натрия — 4. [c.279]

    Плотность, в практике нефтепереработки принято иметь дело с относительной плотностью. Относительная плотность — это безразмерная величина, численно равная отнощению массы нефтепродукта при температуре определения к массе чистой воды при 4°С, взятой в том же объеме. В отличие от плотности относительным удельным весом называется отношение веса нефтепродукта при температуре определения к весу чистой воды при 4 °С в том же объеме. При одной и той же температуре плотность и удельный вес численно равны, так как вес вещества пропорционален его массе. В СССР принято определять плотность р при 20°С. Так как зависимость плотности нефтепродуктов от температуры имеет линейный характер, то, зная плотность при температуре I, можно найти по формуле  [c.43]


    Допустимые удельные нагрузки плотность тока в обмотках статора от 3 до 4,5 АДил, в обмотках ротора от 3,5 до 5,0 АДкл . Линейная нагрузка током якоря 150 до 250 для небольших двигателей н от 250 до 450 для больших машин. [c.828]

    Линейная плотность тока (удельный ток) в жа на 1 ж длины коронирующего электрода (в жа/ж) приведена для условия питания электрофильтра от электроагрегата с двухпол упер йодным выпрямителем. [c.25]

    Виды нитей Линейная плотность, текс. Разрьшная нагрузка, сН Удельная относительная разрывная нагрузка, сН/текс Удельное относительное уд линение при разрыве, % [c.101]

    Удельная разрывная нагрузка пряжи линейной плотности 20—36 текс кольцевого и пневмомеханического способа прядения, выработанная из смеси средневолокнистого хлопка с 33 и 45 % волокна сиблон линейной плотности 0,17 текс, в основном находится на уровне разрывной нагрузки хлопчатобумажной пряжи, а тот же показатель [c.121]

    Сравнивая показатели ГОСТа на хлопчатобумажную пряжу с показателями технических условий на хлопкосиблоновую пряжу, следует отметить, что удельная разрывная нагрузка одиночной нити хлопкосиблоновой пряжи линейной плотности 18,5-25,0 текс практически не отличается от того же показателя хлопчатобумажной пряжи удельная разрывная нагрузка пряжи линейной плотности 15,4-16,5 на одном уровне или на 2-5 % ниже, а пряжи линейной плотности 29 текс и выше - на одном уровне или на 2-6 % выше. Коэффициент вариации по разрывной нагрузке одиночной нити в большинства [c.124]

    Рассеиваемый источником поток Ф частично переходит в область 1Ф и 202, а частично аккумулируется в элементе 5Фз и повышает его температуру, т. е. Ф—Ф + Ф2+Фъ, 03= p3p3V 3d g/dT, где j,3, рз, Уз— удельная темплоемкость, плотность и объем области 3. В первом приближении можно предположить, что температура в области 3 изменяется за время Ги по линейному закону, т. е. d /dT— т/ти, тогда [c.57]

    Лин Шин-лин и Амундсон приводят пример численного решения этой задачи при следующих исходных данных массовая скорость 0 = 2930 кг1 м -ч)-, линейная скорость и= 12,47 м1мин радиус зерна катализатора г — 4,24 мм порозность слоя е = 0,35 полное давление р — ат-, удельная теплоемкость зерна катализатора с, = 0,196 ккал кг-град)-, плотность газа рг=1,12 кг/м -, теплота реакции (—АЯ) = 0,667-10 ккал1моль-, средний радиус пор зерна Гпор = 40А коэффициент теплообмена сквозь газовую прослойку г = 97,6 ккал м-ч-град)-, пористость зерна еч = 0,40 теплоемкость газа с,-= 0,25 ккал кг-град)-, плотность катализатора рч = 960 кг м -, масса одного моля газа Л1 = 48 кг моль-, высота единицы теплопередачи Яс =0,018 м-, коэффициент теплопередачи г = 9,88 моль мР--ч-ат)-, константа скорости реакции к = = 22,5 ехр (—12200/Гч) моль м -ч-ат) поверхность зерна катализатора, приходящаяся на 1 объема, а = 402 м м -, б = ехр [12.98 —(12 200/г чЯ 1ч—температура частицы катализатора, °С т — время, мин. [c.268]

    Полученное решение (IV.28) для у х) надо подставить во второе из уравнений (IV.25) и решать его с учетом граничных условий (IV.27). Для большей наглядности введем условную линейную скорость и = т/р загрузки топлива и условное время его пребывания в слое = 0. Если теплопотерь нет ( о = 0). адиабатический разогрев угля составляет АТад = ql yf . Интегрируя второе из уравнений (IV.25) вдоль аппарата от х = О до х = 1, можно оценить средний разогрев Т — = А7 ад/(1 + где = = Суд/а2 — время тепловой релаксации всего реактора. Считаем при этом плотность и удельную теплоемкость Суд насадки и топлива практически одинаковыми. Вводя для краткости записи безразмерные отношения [c.194]

    Эти задачи были решены в 1956 г. Под руководством инженеров Б.С. Нападенского и А.Д. Плещинского была проведена реконструкция печных трансформаторов и их мощность была увеличена с 2500 до 5000 кВА, сила тока на низкой стороне доведена до 40 тыс. А. Это позволило технологам резко сократить время графитации, увеличить плотность тока на керне. Отработке новых режимов способствовало то, что на этих печах графитации с помощью оптических пирометров систематически контролировалась температура керна и печь отключалась по достижении необходимой температуры, а не по общему расходу электроэнергии за кампанию. Систематизация по большому количеству кампаний показала, что между временем нахождения печи под током и удельным расходом электроэнергии существует линейная зависимость. Сокращение времени кампании на один час снижает расход электроэнергии на тонну продукции более чем на 50 кВт.ч. Сократив длительность процесса графитации от 40 до 25% в зависимости от сечения графитированных блоков, несколько увеличив загрузку печей, удалось в течение 1956 г. поднять объем производства по цеху на 40%. Удельный расход электроэнергии был снижен в целом на 10%. [c.41]


Смотреть страницы где упоминается термин Удельная линейной плотности: [c.18]    [c.406]    [c.192]    [c.985]    [c.141]    [c.44]    [c.162]    [c.164]    [c.166]    [c.168]    [c.170]    [c.6]    [c.101]    [c.12]    [c.80]    [c.124]    [c.71]    [c.13]    [c.209]    [c.511]    [c.773]    [c.141]   
Свойства и особенности переработки химических волокон (1975) -- [ c.59 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Линейная плотность

Плотность Удельный вес



© 2025 chem21.info Реклама на сайте