理想管式反应器的径向具有严格均匀的速度分布,也就是在径向不存在浓度变化,所以反应速率随空间位置的变化将只限于轴向。

理想管式反应器的径向具有严格均匀的速度分布,也就是在径向不存在浓度变化,所以反应速率随空间位置的变化将只限于轴向。


相关考题:

径向反应器的结构,主要包括()。 A、外壳B、中心管C、积垢篮D、扇形管

对多普勒径向速度场基本特征的研究,可按___;___;___三个方面进行分析。 A.零径向速度线B.朝向雷达分量(负)范围、分布及中心C.强多普勒径向速度梯度D.离开雷达分量(正)范围、分布及中心

对于相同直径和体积的反应器,径向反应器流通面积总小于轴向反应器流通面积。对于相同体积的反应器,径向流通面积总小于轴向流通面积。() 此题为判断题(对,错)。

空分装置的分子筛纯化器按放置方式分有立式径向流、卧式和立式轴向流等几种,其中立式径向流纯化器具有()等特点。A、运行阻力低B、运行阻力大C、气流分布均匀D、占地面积小

电缆在非终端情况下,电场()A、均匀分布,只有径向分量,没有轴向分量B、均匀分布,只有轴向分量,没有径向分量C、均匀分布,既有径向分量,又有轴向分量D、不均匀分布,既有径向分量,又有轴向分量

什么是液体的径向分布?什么是轴向分布?影响流体径向分布的因素有哪些?

关于加氢裂化催化剂的装填质量,下列说法不正确的是()。A、反应器内径向的均匀性B、反应器内轴向的紧密性C、装填速度达到要求D、反应器内轴向的级配性

叶轮周边分布均匀是形成()力的主要原因。A、阻力B、径向C、轴向

电缆终端处的电场分布不均匀,()。A、轴向电场比径向电场小B、轴向电场比径向电场大C、轴向电场与径向电场一样

不能通过反应器床层径向温度分布来反映的是()。A、流体分布的均匀性B、催化剂装填质量C、床层堵塞情况D、催化剂的活性

液体径向分布是指反应器某截面上各微元面积上的液体通量的均匀性,如果反应器床层水平截面流通量相等或基本相等,则认为液体的()A、径向分布优良B、径向分布不良C、轴向分布优良D、轴向分布不良

影响反应器中流体径向分布的关键因素是()A、循环氢流量B、流体的初始分布C、流体的馏程组成D、催化剂性质

下列选项中,能通过反应器床层径向温度分布来反映的是()。A、流体分布的均匀性B、催化剂装填质量C、床层堵塞情况D、催化剂的活性

加氢反应器的径向温差越大则表明流体分布均匀性越好。

加氢反应器内液体径向分布不均对反应的影响有()。A、径向局部流量过大,转化率降低,床层温度偏低B、径向局部流量过小,转化率增高,床层温度偏高C、床层局部高温,甚至发展成热点D、可能形成沟流或壁流现象

旋风除尘器的流场分析中,三个速度的关系正确的是()A、速度大小关系为:切向速度<径向速度<轴向速度;复杂程度:切向速度<径向速度<轴向速度B、速度大小关系为:切向速度>径向速度>轴向速度;复杂程度:切向速度>径向速度>轴向速度C、速度大小关系为:切向速度>径向速度<轴向速度;复杂程度:切向速度<径向速度<轴向速度D、速度大小关系为:切向速度>径向速度>轴向速度;复杂程度:切向速度<径向速度<轴向速度

用单部多普勒雷达所探测到得径向速度解释大片风场结构时,应遵守的前提是()A、只能用低仰角的PPI径向速度产品B、假定同一等高面的风场均匀C、无垂直风切变D、只能用高仰角的PPI径向速度产品

雷达波束和实际风向的夹角越大,则径向速度值();实际风速越小,径向速度也()。

理想置换反应器在垂直于流动方向上的同一截面,不同径向位置的流体特性(组成、温度等)具有一定的分布。

活塞流反应器中,沿径向的反应速度是常数。

薄壁工件夹具设计分为:()和径向均匀定心夹紧。A、轴向压紧B、径向压紧C、径向垂直夹紧D、径向水平夹紧

填空题在大气基本满足水平均匀并且雷达周围有降水的条件下,通过分析某一个仰角扫过的圆锥面内径向速度的分布,可以大致判断雷达上空大尺度的()随高度变化的情况。从某一仰角扫描径向速度的分布也可以判断()。

填空题雷达波束和实际风向的夹角越大,则径向速度值();实际风速越小,径向速度也()。

单选题较流体在圆形直管内作定态层流和湍流流动时速度在径向上的分布规律,如下说法正确的有()个。 ①管中心附近,湍流的速度分布更不均匀 ②管中心附近,层流的速度分布更不均匀 ③总的来说,层流的速度分布更不均匀 ④总的来说,湍流的速度分布更不均匀A0B1C2D3

判断题活塞流反应器中,沿径向的反应速度是常数。A对B错

单选题关于流体在圆形管内的流动,如下哪一项说法不正确?()A层流和湍流时,流体内部剪应力沿径向分布的数学规律不同B层流和湍流时,流体内部速度沿径向分布的数学规律不同C就壁面附近的速度梯度而言,湍流比层流大D湍流时的速度分布较层流时均匀

单选题旋风除尘器的流场分析中,三个速度的关系正确的是()A速度大小关系为:切向速度<径向速度<轴向速度;复杂程度:切向速度<径向速度<轴向速度B速度大小关系为:切向速度>径向速度>轴向速度;复杂程度:切向速度>径向速度>轴向速度C速度大小关系为:切向速度>径向速度<轴向速度;复杂程度:切向速度<径向速度<轴向速度D速度大小关系为:切向速度>径向速度>轴向速度;复杂程度:切向速度<径向速度<轴向速度