Injectarea - ghidul chimistului 21

Trebuie remarcat faptul că, în plus față de motivele de mai sus pentru polarizare, este de asemenea posibilă injectarea de încărcături în eșantion la o intensitate suficient de mare a câmpului sau ca urmare a unei defecțiuni a spațiului dintre electrod și proba. Acest lucru poate duce la formarea unui homozaped. a căror polaritate coincide cu polaritatea celui mai apropiat electrod în timpul polarizării. În plus, în eșantionul însuși este posibilă deplasarea sarcinilor sub acțiunea câmpului intern al electretului. Densitatea curentă a TSD cu distrugerea polarizării unei probe poate fi descrisă de expresia [678] [c.255]








Principalul avantaj al arzătoarelor de amestecare interne. care formează amestecul prin principiul injecției, este că raportul dintre gaz și aer rămâne constant la sarcini variabile. După stabilirea raportului dorit al volumelor de gaz și aer cu o mașină de spălat, este posibilă reglarea performanței arzătorului numai cu o supapă - compoziția produselor de ardere rămâne constantă în același timp. [C.166]

Principiul de funcționare a plăcii de contact este după cum urmează. Gazul se mișcă de jos în sus. pătrunde prin fanta tangențială a duzei de admisie 3 în zona de injecție absorbantă. Faza lichidă prin orificiile de admisie ale duzei de contact 2 este injectată printr-un flux de gaz rotativ. În conducta de ramificație 2, se mișcă un flux turbionar în două faze. [C.65]

Rezultatele arată că, odată cu creșterea presiunii atât a debitului injectat, cât și a fluidului de lucru, se mărește raportul de injecție maxim posibil. De exemplu, la o presiune de compresiune de 1,3 MPa și o presiune scăzută a fluidului de lucru și a debitului injectat (P = 4,0 MPa, P = 0,15 MPa), raportul de injecție este de numai 0,02. Cu o creștere a presiunii lichidului de lucru la 5,0 MPa și presiunea de injecție la 0,2 MPa cu o presiune de compresie constantă de 1,3 MPa, coeficientul de injectare crește la 0,098. Aceste date susțin argumentele în favoarea combinării tehnologiilor de recuperare supercritică a solventului și a utilizării sale pentru comprimarea solventului de joasă presiune cu ajutorul unui compresor cu jet de gaz. [C.317]

Chiar înainte de lucrarea lui Davidson, nota agentului de fluidizare din vecinătatea bulei a fost studiată experimental prin injectarea unui trasor de gaz colorat. Cu toate acestea, experimentele s-au efectuat numai cu bule în mișcare lentă, astfel încât nu s-a observat formarea norilor. Concluziile teoretice Davidson a stimulat cercetarea în continuare este bule în mișcare rapidă, și în curând sa dovedit experimental existența nor de circulație și a confirmat faptul că raportul dintre diametrul nor și bule scade pe măsură ce viteza de recuperare a acestuia din urmă. Diametrul norului [c.99]

Existența unui nor de gaz circulant. Bublota de însoțire la 0 a fost întâi descoperită experimental în experimentele lui Rowe și Partridge, care au folosit injectarea unui gaz colorat. Rețineți că Davidson, în primul rând își expune ipoteza proprie despre existența unui astfel de nor. menționează un experiment anterior realizat de Coca în privința fluidizării boabelor de plumb cu apă folosind apă colorată ca indicator. [C.114]


După trecerea a 80 de bule (în acest exemplu particular), particulele negre și albe sunt amestecate în mod egal peste tot, cu excepția secțiunii din apropierea rețelei de distribuție. că din secțiunea verticală obținută este imposibil să se determine originea sa și să se distingă de rezultatul amestecării pur haotice. În experimentele descrise, timpul nu a fost parametrul investigat al procesului, bulele au fost obținute prin injectare la intervale neregulate. În situația actuală, viteza de formare a bulelor depinde, așa cum se poate vedea din ecuația (IV, 5), de viteza totală a gazului. De asemenea, este important ca viteza de mișcare a particulelor solide (sau de amestecare) să depindă de debitul de gaz cu o fază discretă nV /. [C.155]

Traseul se mișcă în timp, iar imaginile 1 -28 prezintă cadre secvențiale care arată cum un jet de gaz verticat formează mai întâi o proiecție îndreptată spre balonul de trecere. Oarecum mai târziu, această proeminență a trasorului ar trebui să se apropie de bule, dar acest lucru nu ar trebui tratat ca intrarea gazului în bule și ieșirea ulterioară prin baza sa. De asemenea, nu este un gaz care se deplasează din partea de sus a pistei. Fotografia 1U-29 prezintă câmpul de urme. Formată prin injectarea trasorului prin mai multe găuri simultan. [C.159]







Preamestecarea poate fi efectuată cu ușurință prin injectarea cu jet de gaz sau aer în venturi. Scăderea vitezei de gaz atunci când părăsește duza de injecție determină o scădere de presiune în punctul de curgere, care la rândul său asigură aspirarea aerului din atmosferă. Acesta din urmă este apoi amestecat cu gazul din tubul de amestecare și îl iese în formă de amestec parțial amestecat cu gaz-aer. Avantajul acestor arzătoare este necesitatea alimentării numai a gazului sub presiune, ceea ce simplifică și reduce costul construcției arzătorului. Numărul copleșitor de mici, precum și un anumit număr de arzătoare de mediu sunt injectate cu amestecare preliminară a aerului primar. [C.101]


Pentru a reduce pierderile de hidrogen lichid în timpul transportului sau depozitării, se poate datora și supercoolării sale cu câteva grade sub punctul de fierbere, dar nu sub punctul triplu. Subacularea poate fi realizată prin evacuarea lichidului, răcirea acestuia cu agent de răcire cu punct de fierbere inferior sau cu injecție [c.170]

După cum se poate observa din ultima expresie, timpul de separare al particulelor este mai mare, cu cât dimensiunea lor este mai mică, cu atât este mai mică viteza de injecție a gazului din duza și locul unde particulele sunt introduse mai aproape de axa aparatului. [C.315]

Secțiunile inițiale sunt separate printr-o cutie în care se introduce apă circulantă prin injector. Viteza mișcării apei este asigurată de pompa de circulație montată în afara corpului cazanului (injecția de abur este furnizată când pompa se descompune). [C.169]

Tubul de amestec al arzătorului Bunsen poate fi amplasat nu numai pe verticală, ci și înclinat și chiar orizontal. Injectarea gazului este posibilă în orice poziție. Găurile de aer și jaluzelele pot fi constante sau variabile în dimensiune. Debitul de gaz variază foarte mult, dar s-a stabilit că debitele prea scăzute ale gazului și aerului conduc la un izbucnire în flăcări, adică flacăra din capul arzătorului intră în tubul de amestecare. Coboară și arde pe tăietura duzei de injectare. Fluxul de gaz excesiv duce la separarea flacării de arzător. Probabilitatea de descoperire și de separare a flăcării poate fi redusă. spargerea orificiului de ardere în deschideri mai mici. [C.102]

Când 1 = 140-103 J / kg (vezi. Exemplul 13-7) și luând = 0,9, T12 = 0,8 și r] s = 0,8, formula (13-23), definește eficiența injectării [c.504]

Încărcați încărcătura în camera cuptorului și aliniați încărcătura cu o tijă (planor). Pentru a evita poluarea cu fum a atmosferei din cameră în timpul încărcării încărcăturii, un vid este creat prin injectarea de abur, gaz sau apă de amoniac sau prin intermediul unui sistem de extragere a gazului din cameră. [C.171]

Arzător Bunsen. Primul arzător cu gaz, care funcționează pe principiul injecției de gaze, a apărut la începutul secolului al XIX-lea. A fost inventat de chimistul german F. Bunsen. Arzătorul modern de laborator Bunsen (Figura 17) diferă puțin de designul original. [C.101]

In nschah ardere fără flacără, cu nzluchayui1, AMP Stepov pentru arderea combustibililor gazoși utilizate SIEI n Iie papel1 arzător lat (Fig. 225). Gazul este alimentat prin conducta / prin pulverizatorul 2 și amestecătorul 3. Ca urmare a injectării, aerul este aspirat în mixer. a cărei valoare poate fi modificată prin clapeta volantului 4. [c.264]

Este adesea necesar să se cerceteze o singură bule izolată de gaze izolată, iar efectul acesteia asupra zonelor adiacente ale patului este aproape imposibil de realizat prin reglarea întregului flux de gaze. Pentru a obține bule unice și a le studia, este adesea folosită procedura următoare (uneori cu modificări minore). Stratul - bidimensional sau orice altă formă - este menținut într-o stare fluidizată printr-un flux de gaz uniform distribuit. a căror viteză este foarte puțin superioară acestui strat sau nu conține deloc bule sau sunt mici (și aspectul lor este accidental). Prin intermediul unei grătare sau a altor mijloace, un tub este introdus în aparat terminând într-un strat prin care sunt alimentate porțiuni de gaz, generând astfel dubluri unice. Presiunea gazului injectat prin tub, durata injecției, diametrul tubului și alte condiții. necesare pentru a obține un balon stabil de dimensiunea potrivită, sunt selectate empiric. [C.131]

În procesul de deasfaltare a gudronului la uzină se formează circa 1000 kg / h de propan gazos. Cantitatea de propan retrasă din separatorul supercritic este de aproximativ 60.000 kg / oră. În acest fel. raportul de injectare al compresorului cu jet nu va fi mai mic de 1000/60 000 = 0,017. Din datele observate în tabelul care, la o presiune în coloana de stripare la 0,20 MPa presiune în compresor cu jet de flux comprimat nu poate fi mai mare de 1,5 MPa, în cazul în care sostailyaet presiunea fluidului 4,0- [c.318]

Cel mai frecvent utilizat pentru a studia problema eficienței. Electrofilterul a fost abordat de Kuperman [172-174], care a ținut cont de difuzia vortexului. migrarea electrostatică și reintroducerea particulelor. Atât transferul de particule pozitive cât și cel negativ într-un flux turbulent este justificat teoretic. dar în prezența unui strat de graniță turbulentă, injectarea de particule prin stratul laminar nu poate fi utilizată pentru a explica creșterea precipitației cu o creștere a numărului Reynolds. În schimb, după cum a subliniat Friedlander, se consideră că difuzia pozitivă promovează migrarea particulelor din regiunea creșterii [c.461]







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: