Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "heating rate" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Badania przyczepności zgorzeliny do podłoża stalowego dla różnych szybkości podgrzewania
Measurements of scale adhesion to steel basis for different heating rates
Autorzy:
Halusiak, B.
Boryca, J.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/395439.pdf
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
przyczepność zgorzeliny
szybkość podgrzewania
nagrzewanie wsadu stalowego
scale adhesion
heating rate
heating of steel charge
Opis:
Artykuł przedstawia badania przyczepności zgorzeliny do podłoża stalowego dla różnych szybkości podgrzewania. Pomiary przeprowadzone zostały w laboratoryjnym piecu rurowym dla szybkości podgrzewania M = 200, 400, 600 K/h z uwzględnieniem samego etapu podgrzewania i dwuetapowego nagrzewania. Uzyskane wyniki oraz kontynuacja tych badań w rezultacie mogą pozwolić na opracowanie technologii nagrzewania, zapewniającej optymalną przyczepność.
The article presents studies of scale adhesion to steel basis for different heating speeds. The measurements were carried in laboratory tube furnace for heating speed M = 200, 400, 600 K/h for heating stage and for two-stage heating. The results and continuation of these studies as a result could lead to the obtainment of heating technology, which provides optimal scale adhesion.
Źródło:
Postępy Nauki i Techniki; 2012, 15; 186-194
2080-4075
Pojawia się w:
Postępy Nauki i Techniki
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Adsorption Kinetics of an Activated Carbon Glass Composite Prepared Using Acrylic Waste Through Laser Treatment
Kinetyka adsorpcji kompozytu z węglem aktywnym wytworzonego przy użyciu odpadów akrylowych poprzez obróbkę laserową
Autorzy:
Gilani, Syed Qummer Zia
Wiener, Jakub
Naeem, M. Salman
Javed, Zafar
Jabbar, Abdul
Abid, Hafiz Affan
Karahan, Mehmet
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/1857690.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Tematy:
acrylic
heating rate
activated carbon
adsorption
stabilisation
carbonisation
akryl
szybkość ogrzewania
węgiel aktywny
adsorpcja
stabilizacja
karbonizacja
Opis:
This work explains a novel method of producing activated carbon using laser treatment. Acrylic coated glass samples were developed by padding a glass non-woven sheet in 30% acrylic fibre solution (PAN solution) from waste acrylic bathmats. Samples were then dried and cured at different temperatures. After curing, stabilisation was performed at 230 °C with a heating rate of 50 °C hr-1. Infrared laser irradiation was performed on the stabilised web using a commercial pulsed infrared laser for carbonisation. The resultant acrylic glass carbon composite (AGCC) was characterised with the help of x-ray diffraction analysis, energy dispersive w-ray, and a scanning electron microscope to determine the increase in crystallinity as well as the percentage of carbon and surface roughness of the carbon glass composites. The adsorption capacity of the activated carbon (AC) glass composite prepared was determined by changing process inputs like the concentration of dye, the amount of AC glass composite, the agitation speed and pH. The results were analysed through different adsorption isotherms. It was established that the Freundlich model can more effectively describe results due to the development of heterogeneous surface characteristics. The kinetics of adsorption were studied using first order and second order models.
W artykule zaprezentowano nowatorską metodę wytwarzania węgla aktywnego za pomocą obróbki laserowej. Próbki szkła powlekanego akrylem opracowano przez wyściełanie arkusza włókniny szklanej 30% roztworem włókien akrylowych (roztwór PAN) z odpadów akrylowych mat łazienkowych. Próbki następnie suszono i utwardzano w różnych temperaturach. Po utwardzeniu przeprowadzono stabilizację w 230 °C z szybkością ogrzewania 50 °C/godz. Na stabilizowanej wstędze przeprowadzono naświetlanie laserem podczerwonym przy użyciu komercyjnego impulsowego lasera na podczerwień do karbonizacji. Otrzymany kompozyt akrylowo-węglowy (AGCC) scharakteryzowano za pomocą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, energii dyspersyjnej w promieniowaniu oraz skaningowego mikroskopu elektronowego w celu określenia przyrostu krystaliczności oraz zawartości procentowej węgla i chropowatości powierzchni. Zdolność adsorpcyjną przygotowanego kompozytu szklanego z węglem aktywnym (AC) określono zmieniając parametry wejściowe procesu, takie jak stężenie barwnika, ilość kompozytu szklanego AC, szybkość mieszania i pH. Wyniki przeanalizowano za pomocą różnych izoterm adsorpcji. Ustalono, że model Freundlich'a skuteczniej opisuje wyniki dzięki rozwojowi niejednorodnych charakterystyk powierzchni. Kinetykę adsorpcji zbadano za pomocą modeli pierwszego i drugiego rzędu.
Źródło:
Fibres & Textiles in Eastern Europe; 2021, 4 (148); 81-89
1230-3666
2300-7354
Pojawia się w:
Fibres & Textiles in Eastern Europe
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cooling and heating of the fluid in the cylindrical volume
Autorzy:
Tkachenko, Stanislav
Vlasenko, Olha
Rezydent, Nataliia
Stepanov, Dmytro
Stepanova, Nataliia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2142869.pdf
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Tematy:
non-stationary heat exchange
regular thermal mode
cooling rate
heating rate
heat transfer coefficient
uneven temperatures distribution coefficient
niestacjonarna wymiana ciepła
zwykły tryb termiczny
szybkość chłodzenia
szybkość ogrzewania
współczynnik przenikania ciepła
współczynnik rozkładu temperatur
Opis:
Experimental studies of the non-stationary heat exchange in the system «environment I – body II» have been carried out. It is established that in the body II, which consists of the fluid and thin-walled metal envelope, the characteristic features of the regular thermal mode occur, i.e., cooling (heating) rate of the body II- m = const; heat transfer coefficient between the water (environment I) and body II is practically stable α1 = const; uneven temperatures distribution coefficient in the body II ψ = const. This new notion of the heat transfer regularities in the body II is planned to apply for further development of the experimental-calculation method for the forecasting of the heat exchange intensity in the compound fluid media with limited information regarding thermophysical and rheological properties.
Źródło:
Acta Innovations; 2022, 42; 15-26
2300-5599
Pojawia się w:
Acta Innovations
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies