Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Квазистационарное течение газа

    При квазистационарном течении газа характер распределения давлений по вакуум-проводу можно определить из условий неразрывности стационарного потока в предположении, что в каждый момент времени количества газа, удаляемого из откачиваемой камеры, протекающего через любое сечение трубопровода и поступающего в насос, равны, т. е. [c.123]

    С целью сокращения продолжительности опыта и упрощения прибора и работы с ним при определении коэффициента диффузии вместо стационарного течения газа через слой порошка применялось квазистационарное течение [83]. Под этим понимается течение, скорость которого меняется со временем настолько медленно, что в каждый момент сохраняется применимость уравнения (26). Если обозначить давление над слоем порошка в объеме V через Р, а давление под слоем — через Р , то число диффундирующих моделей газа через слой порошка высотой Л в кювете площадью в единицу времени t будет равно [c.93]


    ПРИ КВАЗИСТАЦИОНАРНОМ ТЕЧЕНИИ ГАЗА И ПОСТОЯННЫХ ГАЗОВЫДЕЛЕНИИ И НАТЕКАНИИ [c.46]

    Расчет длительности откачки для реальных условий математически труден. Поэтому для упрощения расчетов определяют длительность откачки для так называемого квазистационарного течения газа. Квазистационар-ным течением газа называют такое, при котором разность давлений на концах трубопровода мала по сравнению со средним давлением в нем, объем трубопровода значительно меньше объема откачиваемого сосуда в трубопроводе в каждый момент времени существует только один режим течения газа. [c.46]

    Скорость откачки адсорбционного насоса не является постоянной и уменьшается по мере увеличения количества откачанного газа, причем это явление усугубляется с возрастанием удельного натекания, особенно при использовании малоэффективных адсорбентов. В работе [68] исследовано изменение скорости откачки адсорбционного насоса по азоту с использованием цеолитов СаА и NaX методом постоянного потока. Авторы нашли, что при натекании в течение промежутка времени до 4 ч давление над адсорбентом возрастает пропорционально Уi,причем давление возрастает значительно быстрее при использовании цеолита СаА, чем NaX (рис. 33). Такое изменение давления свидетельствует о том, что квазистационарный режим непрерывной адсорбции еще не установился. Время установления квазистационарного режима составляет 1—3 ч (см. рис. 20), и в течение этого времени должна соблюдаться указанная зависимость давления от Yt. [c.110]

    На основании данных уравнений получаем, что в силу использования квазистационарной модели течения газа через кран, концентрации компонент газовой смеси в узлах (/Х-1), /X, К, (/7 +1) равны  [c.213]

    Применение алгоритма с пассивной моделью ЦН для определения параметров динамических режимов транспорта газа через реальные КЦ (КС) имеет существенные ограничения по точности моделирования. Данный алгоритм дает удовлетворительные (с практической точки зрения) результаты только при моделировании квазистационарных режимов транспортирования газа. Если рассматриваются быстроизменяющиеся течения газа через КЦ (КС), переходные или аварийные режимы транспорта газа, то его применение может приводить к получению неверных оценок параметров течения. Это объясняется тем, что на практике изменение режима работы ЦН влияет на режим транспортирования газа в подводящих ТГ. [c.254]

    Распределение производственных объединений по классам позволяет определить типовую структуру и организацию системы управления. В частности, транспортные и транспортно-распределительные объединения можно описать Стационарной (квазистационарной) моделью течения газа, а распределительные — нестационарной моделью из-за значительной неравномерности газораспределения и т. д. [c.27]


    Количество компонента В, реагирующего за период времени от нуля до ts, меньше, чем Л , В , так как Л < Л° в течение этого периода. Проверка включает вычисление величины Л° по уравнению ( 1,57) и нахождение значения интеграла для определения времени, требуемого для достижения концентрацией Л значения, близкого к Л°. После этого находят величину Л , В°]. Если изменение концентрации В достаточно, чтобы заметно изменить скорость реакции растворенного газа Л, то предположение о квазистационарности, по-видимому, не оправдано. [c.170]

    Динамические процессы в гидро- и пневмосистемах происходят при нестационарном движении жидкости или газа в напорных каналах элементов. Описание таких процессов в одних случаях может быть построено с использованием квазистационарных гидродинамических характеристик элементов, полученных по результатам экспериментальных исследований при установившихся течениях. В других случаях приходится учитывать изменение гидродинамических характеристик, вызванное нестационарностью структуры потока жидкости или газа. С помощью методов теории автоматического регулирования и управления оказалось возможным получить формализованное описание нестационарных гидродинамических процессов в виде, удобном для исследования и расчета гидро- и пневмосистем. [c.10]

    Среди квазистационарных флюктуаций наиболее быстрыми являются те из них, которые сопровождаются вариациями давления, а следовательно, макроскопическими течениями жидкости или газа. Мы ограничимся рассмотрением более медленных флюктуаций, связанных с процессами теплопроводности и диффузии (для систем, состоящих из частиц различного сорта) [36—32], [c.89]

    Изложенные выше соображения относились к расчету при стационарном прогреве или охлаждении кипящего слоя потоком газа постоянной температуры. В ряде работ изучались различные нестационарные и квазистационарные процессы теплообмена. Рассмотрим кратко, насколько в этих случаях возможно по изменению разогрева с течением времени судить о величине истинного коэффициента теплоотдачи. [c.496]

    Кинетическая кривая (изменение во времени давления у входного патрубка насоса или за адсорбционным пат]роном при постоянном натекании) записывалась на ленте самопишущего потенциометра. Газ поступал с постоянной скоростью до тех пор, пока в течение 2— 4 ч после установления квазистационарного режима не наблюдалось строго линейное увеличение давления во времени. [c.62]

    NA — число Авогадро п — число колебательных степеней свободы молекулы. Отношение составляет соответственно для двухатомных молекул /а, для трехатомных нелинейных молекул /д, для трехатомных линейных молекул /3, для четырехатомных — 3, для пятиатомных — V , для шестиатомных молекул Vз. При малом отношении Я г/иКГ затраты энтальпии на эндотермическую реакцию распада не могут компенсироваться потоком энтальпии от поступательных и вращательных степеней свободы к колебательным, а следовательно, не может быть и хорошо выраженной квазистационарной стадии для колебаний, в течение которой изменение колебательной энергии составляло бы малую часть от энергии, затрачиваемой на диссоциацию , как это имеет место при диссоциации двухатомного газа (см. 14). [c.151]

    В исследуемом периоде времени вьщеляются к интервалов, в течение которых транспортирование газа осуществлялось в различных неустановившихся режимах, характерных для данного предприятия. При вьщелении временных интервалов обязательно соблюдается правило, по которому началу каждого вьщеленного интервала времени должен предшествовать период (пусть очень непродолжительный), соответствующий квазистационарному режиму транспортирования газа на предприятии. Нарушение данного правила приведет к отказу в работе ГДС, т.к. в соответствии с законами математической физики для решения нестационарных задач необходимо задавать не только граничные, но и начальные условия. В нашем случае корректное задание начальных условий возможно только в виде результатов предварительного решения стационарной задачи. [c.264]

    По данным Г. А. Тягунова, режим течения газа можно считать квазистационарным в следующих случаях 1) количестви газа в вакуум-проводе пренебрежимо мало по сравнению с количеством газа в откачиваемом объеме 2) скорость движения газа из системы настолько мала, что разностью давлений на концах вакуум-провода можно пренебречь по сравнению с абсолютной величиной давления в трубопроводе. [c.123]

    В технических приложениях широко используют квазиодно-мерные модели неустановившихся потоков. В таких моделях состояние потока рабочей среды в каждый момент времени характеризуется усредненными по сечению значениями давления, скорости и плотности. При этом в уравнения вводятся полученные при усреднении по сечению потока перечисленные гидродинамические величины с коэффициентами количества движения, кинетической энергии и гидравлического сопротивления. Ввиду недостаточной изученности неустановившихся течений в гидродинамических расчетах долгое время использовали только к вази-стационарные значения коэффициентов, которые определяются, если реальный неустановившийся поток заменить сменяющейся во времени последовательностью установившихся потоков. Квази-стационарные коэффициенты находят по экспериментальным зависимостям и формулам гидравлики. Однако теоретические н экспериментальные исследования показывают, что в действительности при неустановившемся движении жидкости или газа изменяются законы распределения местных скоростей, поэтому в общем случае мгновенные коэффициенты усреднения гидродинамических величин должны отличаться от квазистационарных значений [281. [c.239]


    По мере выгазовывання пласта топлива покрывающие его верх, породы под действием горного давления сдвигаются и заполняют выработанное пространство. Вследствие этого размеры и структура каналов газификации в течение продолжит, периода практически не изменяются, что наряду с квазистационарностью газификации обусловливает постоянство состава получаемого газа. В зависимости от кач-ва угля, характеристик и св-в пласта и вме-щающпх его пород газификация устойчива до достижения оптимальной для данной горно-геол. обстановки степени выгазованности участка пласта. Дальнейшее увеличение этого параметра приводит к дополнит, затратам тепла на нагревание горной породы, испарение влаги, а также к образованию обводненных потоков дутья, дожигающих горючие компоненты газа. Кач-во газа ухудшается, возникает необходимость ввода в эксплуатацию иовых каналов газификации. Из-за отсутствия газонепроницаемых стенок происходят потери дутья и газа. [c.453]

    Такие характеристики факела, как химический и физический состав, температура, давление электронного газа и скорость расширения, подвергаются значительным изменениям во времени и в пространстве и определяются главным образом процессом генерации. В идеальном случае факел должен быть квазистационарным в течение всего промежутка времени, необходимого для получения хороших спектроскопических сигналов для химического анализа. Поэтому желательно иметь факел, подобный образующемуся при постоянном дуговом разряде. Этого можно достигнуть при работе лазера либо в непрерывном, либо в импульсном режиме с малой частотой повторения, что было с успехом проделано Кёнигом и Нойманом [22]. Для получения свободных атомов в атомно-абсорбционном анализе использовался газовый аргоновый лазер. Не следует, однако, забывать, что материал образца удаляется в результате медленно протекающих процессов плавления и кипения и, следовательно, температура паров будет близка к температуре кипения материала образца. Поэтому весьма вероятно, что возникает сильное фракционное испарение. [c.84]

    Повысить аналитические параметры полярографов удается за счет реализации возможностей инверсионной вольтамперометрии (ИВ) с применением стационарных и квазистационарных электродов. Для повышения эффективности накопления раствор перемешивают механической или магнитной мешалкой или барбатированием инертного газа в течение заданного времени (1-20 мин), затем дают время на [c.125]

    Рассматривая течение в скважине как квазистационарный процесс, допустим, что зависимости, получаемые в опытах по стационарному течению, применимы и для описания исследуемого здесь явления. Количество выделяющегося газа пропорционально дебиту нефти, проходящей через уровень давления насьпцения 7 . Следовательно, С = д а, где а — коэффициент пропорциональности. Поэтому функциональную зависимость [c.196]


Смотреть страницы где упоминается термин Квазистационарное течение газа: [c.31]    [c.89]    [c.93]    [c.168]    [c.12]   
Основы вакуумной техники Издание 2 (1981) -- [ c.46 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Квазистационарное

Расчет длительности откачки при квазистационарном течении газа и постоянных газовыделении и натекании



© 2024 chem21.info Реклама на сайте