Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Формула Факторовича

    Физический смысл фактора пересчета понять нетрудно, стоит только в формуле (1) принять а = I. Тогда х = Р. Следовательно, фактор пересчета показывает, скольким граммам определяемого вещества (или элемента) соответствует I г весовой формы. [c.156]

    Численные методы решения различных задач фильтрации газа на основе уравнения Л. С- Лейбензона также достаточно хорошо обоснованы в приложениях к проблемам разработки месторождений природных газов. При этом наибольшее распространение получили методы конечных разностей и конечных элементов. Вместе с тем, развитие теории фильтрации газов, вызванное требованиями практики разработки газовых месторождений, и, в частности, изменением горно-геологических условий их залегания (большие глубины, высокие давления и температуры, многокомпонентность газа и т.д.) потребовало учета в основном уравнении, предложенном Л. С. Лейбензоном, многих дополнительных факторов. Так, оказалось, что использование функции Лейбензона в форме (6.2) допустимо при небольших давлениях, в условиях недеформируемых пластов. При достаточно больших давлениях в условиях деформируемых коллекторов под знак интеграла в формуле (6.2) необходимо внести зависимости изменения проницаемости, вязкости и коэффициента сверхсжимаемости газа от давления. При неизотермической фильтрации во многих случаях необходимо учитывать также изменение свойств газа от температуры. [c.183]


    Формула фактора нитрующей активности получена следующим образом. [c.139]

    Для нахождения фактора Р готовят ряд эталонных растворов н измеряют оптическую плотность каждого по отношению к первому из них, затем. всех последующих по отношению ко второму и т. д. По формуле  [c.480]

    Для разных отражений НЫ эти интервалы различны и зависят от конкретной кинематической схемы прибора. В частности, для дифрактометров, схемы которых были показаны на рис. 34 и 35, а, б, в, г, математические формулы фактора Лорентца имеют разный вид .  [c.91]

    Угол a (b радианах) находят в зависимости от характеризующего фактора К (9,97 /С 10,3) по формуле [c.47]

    Для симметричных комплексов часть способов расположения при фиксации их на соседних площадках будет совпадать, поэтому в последней формуле фактор g надо заменить величиной [c.61]

    Как уже указывалось, можно ограничиться решением задач только в общем виде, т. е. довести решение до общего выражения из данных задачи и, не делая арифметических вычислений, сверить решение с ответом. Не следует, конечно, пользоваться решениями, данными в ответах, до тех пор, пока задача не решена самостоятельно. При решении задач следует избегать механического применения готовых формул, факторов пересчета и т. п. без сознательного уяснения их смысла. [c.15]

    Аналитическая формула фактора поглощения для сильно поглощающих кристаллов [c.68]

    Аналитическая формула фактора поглощения в случае тонкой кристаллической пластинки в методе фотографирования обратной решетки [c.71]

    Не останавливаясь на деталях вывода формул фактора поглощения для цилиндрических и сферических кристаллов, разберем лишь общую идею вывода. [c.73]

    Рис. 28. а. К выводу формулы фактора поглощения для цилиндрического кристалла, б. Зависимость фактора поглощения от угла (кривая 1) и площади пятна от угла (кривая II) в случае цилиндрического кристалла [c.73]

    Таким образом, едва ли имеются основания для изменения обычного способа нахождения спектра поглощения оптически активного вещества, пока входящий в формулу фактор диссимметрии g по величине < 0,15. Однако, чтобы данные имели физический смысл, необходимо указывать толщину кюветы и концентрацию вещества, при которых проводились измерения. [c.107]

    Процесс десорбции (регенерации) абсорбента прямо противоположен процессу абсорбции. При десорбции из насыщенного абсорбента отпариваются целевые компоненты, т. е. из жидкой фазы переводятся в газовую. Газовая фаза в десорбере создается подачей в нижнюю часть аппарата инертного газа (газа отпарки). Если счет тарелок в десорбере вести снизу вверх, а фактор абсорбции заменить фактором десорбции (отпарки) 8 = то можно получить формулу десорбции, аналогичную [c.82]


    В микронорах наблюдается как бы отсечение их стенками все больших но размеру шаровых сегментов первоначально сферического вероятностного контура по мере уменьшения диаметра микропор. Причем по мере увеличения этих сегментов сокращаются длина свободного пробега молекул и соответственно должны пропорционально возрастать частота их соударения со стенками микронор. Поэтому можно вывести для микропор формулу фактора вероятности частоты соударений молекул соответствующую объему этих сегментов. [c.259]

    Выведите отсюда формулу (VI.47) для фактора эффективности. Убедитесь, что утверждения, высказанные о поведении этой функции в предельных случаях Яа —> О и Яа —> правильны. [c.138]

    Более точные результаты дает формула, выведенная с учетом характеризующего фактора  [c.81]

    Что касается данных по теплопроводности в зернистом слое, полученных как в стационарном, так и нестационарном режимах (раздел IV. 3), то влияние многих факторов, в том числе теплопроводности твердой фазы и межфазного теплообмена, не позволяет установить изменение коэффициента В в формуле (IV. 17) при Re < 100. [c.100]

    Определяются коэффициенты извлечения фг всех компонентов по формуле абсорбции или графику Крейсера на основании их абсорбционных факторов и числа теоретических тарелок. [c.84]

    По известным р ъ. Т определяются -факторы к- и j компонентов системы, а по уравнениям (1.62) и (1.63) рассчитываются равновесные составы х ж у. Их подстановка в формулу (11.8) позволяет найти искомую степень отгона. Можно п непосредственно ввести определяющие х ж у уравнения в формулу и получить общее выражение для мольной степени отгона [c.68]

    Еще не получено достаточно точных формул, которые позволяли бы рассчитывать теплообмен во всех случаях. Поэтому необходимо проведение дальнейших экспериментальных работ I изыски-вание новых теоретических решений, которые и с учетом упрощающих предпосылок достаточно точно отражали бы физическую сущность процесса. При этом очень часто возможным бывает нахождение лишь частных решений практических задач, так как учет ряда факторов, оказывающих влияние на процесс, находится вне пределов наших возможностей. Вкратце упомянем о них. [c.164]

    По коэффициенту извлечения ключевого компонента и числу теоретических тарелок по формуле абсорбции или графику Крейсера (см. рис. 26) определяется абсорбционный фактор ключевого компонента Лкл- [c.84]

    Форма (f + h)dx — s + b)de имеет смысл массового потока примеси. Подставим в интеграл от этой формы вдоль траектории тыла оторочки, входящей в контур Г, условие баланса (10.35) на тыле. Получим, что этот интеграл равен нулю. Физический смысл этого фактора состоит в том, что через тыл оторочки не происходит перетока активной примеси. Поэтому интеграл от формулы по отрезку (О, 0) ( о( )> ) равен интегралу по отрезку (О, 0) (О, 1), не зависит от времени и является первым интегралом движения  [c.313]

    Строго говоря, нужно интегрировать в пределах ж ап (а — средняя квадратичная ошибка, п -- число влияющих факторов), но для больших величин п (а только для них и применима эта формула) можно взять неопределенные пределы. [c.121]

Рис. 11-5. Иллюстрация общего положения, согласно которому длина каждой фазы клеточного цикла примерно равна доле клеток, находящихся в этой фазе в каждый данный момент, умно-же 1ной на общую продолжительность цикла (предполагается, что все клетки в популяции растут с одной и той же скоростью). Указанный в формулах фактор коррекции изменяется от 0,7 для ранней фазы 61 до 1,4 для фазы М. В фазе 8 фактор коррекции имеет промежуточное значение. Этот фактор необходим потому, что в непрерывно растущей популяции всегда больше молодых клеток, чем старых. Точное распределение клеток по возрастам дает уравнение у = 2 " где у (изменяющийся от 2 до 1) представляет собой относительное число клеток в возрасте х, причем X меняется от О в начале О, до 1 в конце митоза. Рис. 11-5. <a href="/info/1647835">Иллюстрация общего</a> положения, согласно которому длина каждой <a href="/info/104719">фазы клеточного цикла</a> <a href="/info/1871663">примерно равна</a> доле клеток, находящихся в этой фазе в каждый данный момент, умно-же 1ной на общую <a href="/info/317106">продолжительность цикла</a> (предполагается, что все клетки в популяции растут с одной и той же скоростью). Указанный в <a href="/info/1104669">формулах фактор</a> коррекции изменяется от 0,7 для ранней фазы 61 до 1,4 для фазы М. В фазе 8 фактор коррекции имеет <a href="/info/1782549">промежуточное значение</a>. Этот фактор необходим потому, что в непрерывно растущей популяции всегда больше молодых клеток, чем старых. Точное распределение клеток по возрастам дает уравнение у = 2 " где у (изменяющийся от 2 до 1) представляет <a href="/info/1795776">собой</a> <a href="/info/1118290">относительное число</a> клеток в возрасте х, причем X меняется от О в начале О, до 1 в конце митоза.
    При необходимости изготовления обечаек с точными геометрическими размерами по диаметру учитывают ряд факторов, влияющих на точность. Формула для определения длины развертки в этом случае имеет вид [c.17]

    Для вывода математических зависимостей, приводящих к более точным результатам по сравнению с получаемыми по формулам (1)—(4), требуется выполнить значительную работу по анализу обширного практического материала. При выводе более надежных зависимостей должны быть учтены все главные факторы, заметно влияющие на материальный баланс процесса. [c.228]

    В этой формуле фактор fi учитывает ослабление первичного и поперечно рассеянного света вследствие абсорбции, /г учитывает влияние на поправку размеров видимого рассеивающего объема и /з учитывает эффект понижения интенсивности отраженного первичного пучка с уве-личгнием абсорбции. Путцей и Дори подчеркивают необходимость подбора малых размеров рассеивающего объема, чтобы уменьшить фактор U- [c.115]

    При определении норвативной численности ИТР и служащих факторы первого вида учитываются прямой подстановкой соответствующих данных в расчетную формулу факторы второго вида - косвенно - в виде постоянного коэффициента, входящего в подотраслевой норматив и отражающего средний уровень производительности труда ИТР и служащих на передовых предприятиях. [c.280]


    Это выражение не очень точно, так как растворимость не является величиной постоянной, а зависит от многих факторов, ( которых говорилось ранее, и от величины поверхности кристаллов (см. ниже). Но оно удобно тем, что дает возможность понять, гочему образуются кристаллические или аморфные осадки. На с сновании этой формулы можно создавать определенные условия ля получения крупнокристаллических осадков (см. 25). [c.100]

    Вычисление. Обычным способом [по массе и формуле осадка (СаО), а лучше — пользуясь фактором пересчета] находят содержание кальция в навеске СаСОз и процентное содержание его в последнем. Полученный результат сравнивают с теоретически вычисленным процентным содержанием кальция в соединении, отвечающем формуле СаСОз- [c.179]

    По формуле десорбции или графику Кремсера по числу теоретических тарелок и коэффициенту отпарки определяется фактор отпарки ключевого компонента 5кл. Далее, в соответствии с константами равновесия рассчитываются факторы отпарки для всех компонентов. [c.85]

    Заканчивать определение всего удобнее, отфильтровав осадок через стеклянный фильтрующий тигель и высушив его до постоянной массы при ПО—120° С, тогда весовой формой является диме-тилглиоксимат никеля, состав которого отвечает формуле ( 4H7N202)2Ni. Вместо этого осадок можно отфильтровать через бумажный фильтр и после промывания прокалить и взвесить полученную окись никеля NiO. Однако это менее удобно, так как фактор пересчета будет примерно в 4 раза больше, чем в первом случае. Кроме того, при прокаливании осадка есть опасность потерять часть его вследствие возгонки, происходящей при температуре около 250° С. Чтобы избежать этого, прокаливать необходимо [c.188]

    Даже имея достаточно полный перечень физэффектов и их сочетаний, невозможно сразу ответить на этот вопрос. Перед нами не задача, а ситуация, которая переводится во множество задач, имеющих разные ответы. Ошибка на этом — начальном — этапе решения может привести в тупик никакие эффекты или сочетания эффектов" не дадут удовлетворительного решения. Ошибкой, например, был бы перевод исходной ситуации в задачу о повышении прочности напрессованного слоя. Аналогичную ошибку мы рассмотрели при разборе задачи 4.7, когда локальная изобретательская задача на повышение срока действия оборудования подменялась глобальной исследовательской задачей бо н>бы с коррозией металлов. Имеющаяся схема наплавки должна быть сохранена или упрощена, но вредный фактор (деформация поверхности ролика) необходимо исключить — такова в данном случае формула перехода от ситуации к мини-задаче. Это лишь первый шаг на долгом пути к ответу. Нужно проанализировать задачу, выявить физическое противоречие, сформулировать ИКР- [c.161]

    Фактор эффективности служит удобной мерой сравнительной доступности внутренней поверхности катализатора. Из графика функции т1(Я,а) видно, что при малых Ха значения т) очень близки к единице (рис. VI.5). В этом случае скорость диффузии (пропорциональная много больше скорости реакции (пропорциональной и внутридиффузпонных ограничений нет. Когда величина Ха достигает 5, Ха = 0,9999, и можно пользоваться приближенной формулой т] = 1Да. В этих условиях [c.134]

    Баркер [115] сравнивал зависимости, полученные разными авторами, в координатах — Не, где / = Ыи/НеРг /= — так называемый фактор теплообмена. В такой обработке не учитывается порозность зернистого слоя е, поэтому обобщения собранных данных достичь не удалось [1, стр. 414]. Рассмотрим зависимость интенсивности тепло- и массообмена в зернистом слое от е, вытекающую из формулы (IV. 71). Для этого представим ее с учетом соотношений (IV. 75) для слоя шаров в виде  [c.164]

    Здесь А -факторы берутся для условий начальной ОПК. Минимальное флегмовое число можно рассчитать, подставив в опре-деляюш,ее уравнение (V.20) значения предельных концентраций из формулы (VIII.53) [c.386]

    Все колонны, имеющиеся на установках, представляют собой цилиндрические сосуды вертикального типа. Они оборудуютс5] штуцерами, люками-лазами, патрубками и другими приспособлениями, необходимыми для эксплуатации колонны при заданное режиме и проведения ремонтно-монтажных работ. Основные раз меры колонны (высота и диаметр, число ректифицирующих таре лок, размеры щтуцеров, патрубков, число предохранительных кла панов и др.) определяются технологическими, термодинамическими гидравлическими и механическими расчетами. Размеры колонн за висят от фракционного состава нефти, давления, температуры, си стемы орошения и других факторов. Важным размером являетс5 поперечное сечение колонны, которое определяется по формул (в м )  [c.168]

    В вузах ЧССР наука о теплопередаче стала отдельным предметом преподавания. Вследствие того, что в этой области теория проверяется и развивается на основе обобш,ения результатов целого ряда экспериментов и учета производственных условий и опыта, в настоящем труде уделяется необходимое внимание взаимосвязи указанных факторов. Исходя из соответствующих теоретических предпосылок, в книге дано решение задач математического и конструкционного характера кроме того, в книге описываются опыты, имеющие целью практическое решение теплотехнических задач. При этом, учитывая разнообразие материалов, применяемых в химической промышленности, подчеркивается необходимость использования формул, имеющих наиболее широкое применение. [c.3]

    Простота этой формулы является только кажущейся, так как в ее включено значение коэффициента теплопередачи, величина которого, как это подробно будет показано ниже, с трудом поддается точному вычислению. Следует отметить также, что в некоторых случаях значение вычисленного по соответствующим формулам коэффициента теплопередачи не отвечает условиям, имеющимся на практике, так как на этот коэффициент оказывают большое влияние производственные условия отложения пыли, золы или инкрустированной соли на поверхности теплообмена, наличие неконденси-рующихся газов при конденсации паро-газовой смеси и т. д. Конструктивная величина поверхности теплообмена обычно принимается большей, чем расчетная поверхность, определяемая по формуле (1), так как этой формулой могут быть не учтены такие факторы, как неравномерность конвекции, образование мертвых зон, затопление конденсатом части поверхности нагрева и т. д. [c.11]

    Ре. Таким образом, вместо многих факторов, которые оказывают влияние на теплопередачу, применяется только одна переменная величина. Графически можно очень легко изобразить ее при помощи одной кривой, а в логарпф.мичеакой систе.ме координат часто при помощи прямой. Несмотря на то, что можно привести различные возражения против применения данной теории, а следовательно, и вышеприведенных уравнений, оценка результатов экспериментов, полученных в течение последних лет при самых различных условиях, показывает, что фор..мулы теории подобия. могут выразить наблюдающиеся закономерности с достаточной для практических целей точностью. Простота формы делает их более предпочтительными, чем формулы. Прандтля, которыми, несмотря на их лучшее физическое обоснование, также нельзя пользоваться без экспериментального определения их коэффициентов. Конечно, не следует упускать из виду и того факта, что показательная функция вышеприведенного вида [см. уравнение (40)] не представляет истинного изменения функции, а является лишь оптимальным приближением в определенных пределах. Применение метода экстраполяции для существенного расширения этих пределов могло бы также привести к большим ошибкам. Поэтому в по следние годы много труда было затрачено на то, чтобы точно установить, а в необходимых случаях и расширить область применения указанных формул в обоих направлениях. [c.33]

    По принятому числу теоретических тарелок (семь) и заданному коэффициенту извлечения пропана фсз = 0,7 по графику Кремсера (см. рис. 26) или формуле абсорбции определяется фактор абсорбции пропана . 4с..,= 0,7. [c.164]

    Энергия связи воды с металлом определяется целям рядом факторов [303]. Исследования, выполненные с использованием воды, меченной тритием, показали, что в связанном состоянии в пленке оксидов железа содержится Ы0 молекул воды на 1 см (при потенциале ф=1,1 В). Во внешнем слое оксидов находится 9,3-10 5 молекул воды на 1 см т. е. 90% всей связанной воды. Состав внешнего слоя отвечает формуле РегОзХ Х1,5Н20. и лишь небольшое количество воды находится во внутреннем слое оксида (Рез04) [304]. [c.292]


Смотреть страницы где упоминается термин Формула Факторовича: [c.470]    [c.276]    [c.118]    [c.374]    [c.34]    [c.122]    [c.232]    [c.207]   
Справочник по гидравлическим расчетам Издание 5 (1974) -- [ c.144 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Расчет числа теоретических ступеней разделения с помощью фактора обогащения и формул Роуза

Угловые факторы в наиболее важных формулах для интенсивностей рассеянных рентгеновских лучей

Формула фактор контрастности



© 2025 chem21.info Реклама на сайте