Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент снижения относительного

    Снижение относительной подвижности с 10 до 1 для пятиточечной расчетной модели приводит к увеличению безводного площадного коэффициента охвата пласта с 35 до 65 %. А к моменту достижения 95 %-ной обводненности продукции скважин охваченная заводнением площадь увеличивается на 15%. При этом количество закачанной и добытой воды уменьшается на 25 %  [c.103]

    Поэтому для вычисления т используют различные модели кипящего слоя, учитывающие особенности массопередачи, главным образом перемешивание и прохождение газа через взвешенный слой в виде пузырей. Многие модели очень сложны и при этом не гарантируют правильность. Простейшим, хотя и не самым надежным, является метод, основанный на введении в кинетические уравнения для неподвижного слоя коэффициента снижения скорости т). Для расчета коэффициента снижения движущей силы процесса предложены различные уравнения, прямо или косвенно учитывающие кинетику процесса в кипящем слое. Этот метод нагляден, относительно несложен и, поэтому, сравнительно часто используется. [c.259]


    В случае постоянного недохода поршня до крышки цилиндра увеличение 5 и Vh вызывает снижение относительного мертвого пространства а и увеличение объемного коэффициента Хо, снижение относительных значений утечек и перетечек. Увеличение S при постоянном D не вызывает роста поршневой силы и утяжеления механизма движения, однако индикаторная и подводимая к валу компрессора мощность увеличивается по мере роста производительности. [c.75]

    Как уже говорилось (см. рис. 5) с ростом относительной долговечности То влияние механохимической коррозии проявляется сильнее и становится оЦ1,ути-мым при меньших значениях предела текучести. Аналогично этому возрастает чувствительность долговечности к величине предела текучести с ростом коэффициента использования несущей способности Как следует из рис. 10, для = 0,8 снижение относительной долговечности (относительно То = 1) становится значительным уже при = 200 МПа. [c.43]

    Растворитель должен отвечать следующим требованиям обладать высокой избирательностью или селективностью, т. е. извлекать нужные вещества и не извлекать балластные быть химически инертным обладать высоким коэффициентом летучести относительно извлекаемых компонентов с целью снижения расходов на дистилляцию и теплового воздействия на экстракты иметь низкую теплоемкость и небольшую теплоту испарения, что также влияет на дистилляцию иметь узкие границы выкипания быть безвредным для здоровья человека, взрыво- и пожаробезопасным, дешевым. [c.108]

    Установлено, что с ростом предельных напряжений и деформаций происходит заметное снижение относительной долговечности (рисунки 3.46-3.47). Увеличение ке и п способствует росту коэффициента механохимической повреждаемости К хп (рисунок 3.48). [c.567]

    На рис. 2.36 показана зависимость объемного коэффициента теплопередачи /(к, от расхода дисперсной фазы 1 д, из которой видно, что увеличение расхода сплошной фазы приводит к возрастанию Ку, что объясняется снижением относительной скорости движения дисперсной фазы и увеличением времени пребывания ее в колонне. Зависимости А у = / 1 д) имеют локальный максимум значений вследствие влияния на интенсивность межфазного теплообмена удельной поверхности контакта фаз, которая достигает максимальных значений при скоростях истечения, соответствующих значению Ше = 1,3. Таким образом, на интенсивность протекания процесса теплопередачи наибольшее влияние оказывает получаемый размер дисперсной частицы, относительная скорость движения капли в потоке сплошной фазы, удельная поверхность контакта фаз, а также соотношение расходов и динамическая удерживающая способность колонны по дисперсной фазе. Величина Ку связана с /(. следующим образом  [c.132]


    Мольное соотношение фенола и формальдегида берут обычно равным 7 6, что соответствует 27,4 г формальдегида на 100 г фенола. Повышенное содержание фенола в реакционной смеси увеличивает расходный коэффициент по фенолу, повышает содержание свободного фенола в готовой смоле, снижает средний молекулярный вес смолы и ее температуру размягчения. Снижение относительного содержания фенола в смеси может привести к образованию неплавких смол типа резита. [c.162]

    Зависимость поверхностного коэффициента массоотдачи от амплитуды пульсаций не является монотонной. При больших амплитудах коэффициент массоотдачи относительно мал. По мере снижения амплитуды он возрастает, достигая максимума при некотором значении амплитуды пульсаций. Дальнейшее уменьшение амплитуды приводит к снижению коэффициента массоотдачи. Можно предположить, что подобный характер зависимости = ф (а) связан с изменением размеров и скорости движения капель, которая в свою очередь определяет циркуляцию внутри капли и условия массообмена капли со сплошной фазой. [c.195]

    В системе уравнений (198) — (242) дополнительно обозначено а о, o i — коэффициенты, учитывающие относительное снижение параметров и от загазованности конденсирующегося пара Кд и Xj — коэффициент, учитывающий влияние физических свойств исходного раствора на вязкость раствора в аппаратах Dom — часть вторичного пара первого аппарата, отводимого через эжектор в подогреватель Я/, Dom—часть вторичного пара первого аппарата, отводимого в конденсатор. [c.126]

    На рис. 3.31 показано влияние продолжительное ч испытания на изменение коэффициента сохранения контролируемого показателя при старении некоторых промышленных ПВХ-материалов в условиях холодного климата [152, с. 48—55]. Из рисунка видно, что все исследованные материалы можно разделить на три группы. Наиболее существенное снижение относительного удлинения при разрыве отмечалось для жестких ПВХ-композиций. В случае мягких ПВХ-композиций в одной группе материалов изменения относительного удлинения [c.123]

    П - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к корме в процентах. [c.11]

    Важным результатом, полученным в [3.20], следует считать тот опытный факт (рис. 3.19), что существует некоторый оптимум относительной величины ёс = с/ео. при котором наблюдается минимум значений коэффициента снижения турбулентности  [c.167]

    С появлением первых простейших механизмов человек встретился с явлениями трения и износа. Было замечено, что на преодоление сил трения требуется затрата значительной энергии, поэтому сразу же начались поиски способов и средств снижения этих затрат и уменьшения износа трущихся деталей. При этом человеческая мысль стала развиваться по двум направлениям подбор более прочных, износостойких конструкционных материалов с малым коэффициентом трения и применение различных смазочных материалов. По мере развития и усложнения техники совершенствовались и оба направления. Возникла наука о трении и износе. Однако, уделяя достаточно много внимания различным тонкостям взаимодействия твердых трущихся поверхностей, она относительно мало занималась изучением влияния качества смазочных материалов на трение и износ двигателей и механизмов. [c.7]

    В области отрицательных значений температурного коэффициента по мере повышения температуры и снижения скорости реакции уменьшается выход кислородных соединений и увеличивается содержание олефинов, особенно пропилена. Согласно наблюдениям автора, при высоких отношениях углеводорода к кислороду, т. е. в условиях очень ограниченной конверсии углеводорода, минимальная скорость реакции соответствует максимальному образованию пропилена относительно превращенного углеводорода. Эта закономерность справедлива также для случая получения н-бутилена из н-бутана и изобутилена из изобутана. [c.330]

    Для повышения точности измерения скоростей пленочного переноса был использован примененный в работе [330] прием, состоящий в снижении коэффициента диффузии пара О (и, следовательно, повышении относительного вклада У в общий поток массы) за счет увеличения давления газа, заполняющего пространство капилляра между менисками. [c.112]

    В табл. XI.6 представлены основные энергетические показатели абсорбционной холодильной установки в различные периоды года. Анализ данных показывает, что тепловой коэффициент АХМ и удельный расход греющего пара в осенне-весенний и зимний периоды заметно улучшаются вследствие снижения температуры охлаждающей воды, роста в связи с этим удельной холодопроизводительности и уменьшения кратности циркуляции / [см. уравнения (XI.32), (XI.34), (XI.41)], однако степень совершенства АХМ резко падает. Это вызвано тем, что в облегченных условиях работы возрастает относительная доля потерь от необратимости теплообмена, в частности, при использовании греющего пара тех же параметров (Ррр = 0,5 МПа, ipp = 152 °С). [c.191]


    Увеличение параметра П приводит к снижению коэффициента охвата (рис. 15) и быстрому прорыву вытесняющей среды к добывающим скважинам. При этом граница раздела между нефтью и рабочим агентом имеет вид полуволн, обращенных выпуклостью к эксплуатационному ряду скважин, а значительные объемы пласта между этими полуволнами не охватываются воздействием рабочего агента. Если же относительная подвижность фаз невелика, прорыв рабочего агента к добывающим скважинам замедляется, граница раздела носит более равномерный характер, [c.44]

    Это обусловливает обратную пропорциональность между изменениями коэффициента диффузии О и ньютоновской вязкости в системе (ср. рис. 1.10 и 4.16). Очевидно при других температурах будет наблюдаться та же тенденция. Определенный таким образом коэффициент диффузии характеризует лишь подвижность молекул растворителя относительно материала сополимера. Однако последний не является неподвижным, а в процессе диффузии, как было отмечено ранее, изменяет свою структуру вследствие гибкости макроцепей. Большая гибкость макроцепей сополимера приводит к нарушению ближнего порядка в областях, примыкающих непосредственно к гибкому участку, и проявляется в положении эффективной локальной вязкости в окрестностях участка цепи. Это локальное снижение вязкости обусловливает проникновение растворителя в сополимер еще и за счет подвижности макроцепей (см. связи г, 4 — 1, 7 (г = 1, 2,. . . , Л ) на рис. 4.5). [c.327]

    Величина а соответствует значению перенапряжен я на данном металле при I = 1 А/см . Для Р1, Рс1 величина а, следовательно, и перенапряжение относительно невелики в то же время можно выделить группу металлов с высокими значениями а и перенапряжения (5п, С , Н , РЬ). Коэффициент Ь при переходе от одного металла к другому меняется мало и в среднем составляет 0,11—0,12. Состояние поверхности металла существенно влияет на величину перенапряжения водорода. При одинаковых линейных размерах электродов из одного и того же металла и одинаковой силе тока плотность тока и перенапряжение на грубо обработанной шероховатой поверхности меньше, чем на гладкой, полированной. В связи с этим при электрохимических измерениях для снижения поляризационных явлений широко используют платиновый электрод, на который электролитически наносят платиновую чернь. С повышением температуры перенапряжение водорода падает, причем температурный коэффициент зависит от природы металла для металлов с низким перенапряжением он составляет 1—2 мВ/К, для металлов с высоким перенапряжением — 2—4 мВ/К. [c.511]

    Неточная формулировка, так как при снижении средней разности температур уменьшается не коэффициент теплопередачи, а теплосъем, т. е. количество тепла, отводимого в единицу времени. При увеличении высоты конденсатора снижение коэффициента теплопередачи может происходить из-за возникновения на нижней части поверхности теплообмена относительно толстой пленки стекающего конденсата. — Прим. ред. [c.375]

    О влиянии относительной ширины bjb на эффективность работы ступени в целом можно судить по графикам рис. 6. 10. Здесь изображены напорные характеристики и кривые изменения к. п. д. в зависимости от коэффициента фз, для ступеней с безлопаточными диффузорными аппаратами различной относительной ширины йд/йз- Как видно из кривых, увеличение неоднородности структуры потока, вызванное внезапным расширением канала в ступенях с большими значениями og/63, сопровождается снижением напора и к. п. д. ступени. [c.182]

    Результаты испытаний показывают, что разрушающие окружные напряжения овраз примерно пропорционально снижаются с увеличением относительной глубины острого надреза Ь/8. В таблице 1.4 даны результаты циклических испытаний. Видно, что с увеличением испытательного напряжения или то же, что и снижение критической глубины надреза Ькр/8, долговечность возрастает. Однако, сосуды с такими же дефектами без предварительных статических испытаний имеют гораздо большую (примерно в 2,5 раза) долговечность, чем сосуды после гидравлических испытаний. Это объясняется тем, что в вершине критических дефектов происходит полное исчерпание деформационной способности, а также некоторое увеличение их глубины. При этом, коэффициент снижения долговечности р = N/N0 0,4 - для низкоуглеродистых сталей. Для низколегированных сталей р достигает до 0,2. [c.55]

    В физико-химических иследованиях первый путь равносилен увеличению класса точности измерительных приборов или переходу к более прецизионным методам измерений. Второй путь представляется более доступным, но он пригоден лишь применительно к измерению экстенсивных величин. Кроме того, для успешного использования этого приема нужно быть уверенным в том, что абсолютная погрешность измерений не коррелирует с массой исследуемого образца и, следовательно, с измеряемым экстенсивным свойством. Так, если абсолютная погрешность измерения энтальпии сгорания для калориметра данной конструкции есть величина приблизительно постоянная для заданного интервала значений 100—5000 Дж, с целью снижения относительной погрешности определения следует сжигать навески, обеспечивающие большое тепловыделение. Аналогичным образом при определении коэффициента молярного погашения ИЗ измерений концентрации с и оптической плотности D = [c.805]

    Сопоставление данных о большом и малом подогревателях показывает, что коэффициент теплопередачи в малом подогревателе в интервале скоростей, характерных для эксплуатации современных подогревателей (1,2—1,5 л/се/с), равен 700—760 ккал/м -Х Хч-град, а лри скорости мазута 2 м сек дэстигает 820 ккал1м )< Хч-град против 372 ккал - ч - град в большом подогревателе. Из этого можно заключить, что снижение относительной длины трубок примерно с 300 до 70 диаметров привело к существенной интенсификации теплообмена между паром и мазутом и что размеры испытанных трубок с внутренним диаметром 14 нм и длиной около 1 м, по-видимому, близки к оптимальным. [c.70]

    Для слоя с размером частиц 5 мкм оптимальными оказывались скорости 0.035 или 0.075 см/с (для вешества с большим коэффициентом диффузии). Однако в обычном варианте ТСХ эти значения никогда не были дост>1гнуты при zr = 0.5 см фронт растворителя перемешался со скоростью 0.025 см/с. а прн zr = 5 см скорость снижалась до 0.005 см/с. Для слоя с размером частиц 15 мкм скорость фронта растворителя ur первоначально (прн zr = zo = 1) несколько превышала Uom. но позднее (несмотря на постепенное снижение относительно уровня Uom) оставалась довольно близкой к оптимальной на участке до zr = 5 см (и даже на более протяженном участке). Следовательно, потенциатьноп эффективностью слоя с dp = 5 мкм пользовались неправильно. Независимо от выбора растворителя длина разделяюшего участка должна быть меньше, чем zr = 1 см 1 [c.118]

    Как и следовапо ожидать, с ростом относительной глубины коррозионного повреждения гпь коэффициент снижения несущей способности фр пропорционально уменьшается (рисунок 4.24). Увеличение степени напряженности и снижение параметра фр способствует уменьшению коэффициента снижения долговечности ф1 (рисунки 4.25-4.26). [c.593]

    С помощью постоянных Л к В можно полностью описать парамет ры работы мембран. Снижение концентрации растворенного вещества в процессе обратного осмоса обычно выражается через безразмерное задерживание растворенного вещества 5й= с" )/с , где один и два штриха обозначают соответственно концентрацию вещества в исходном растворе и в проникшей через мембрану воде, или же через безразмерный коэффициент снижения концентрации растворенного вещества СНГ= /с . Концентрация вещества в проникшей через мембрану воде определяется относительными потоками растворенного вещества и воды [c.136]

    В больщинстве случаев оценки разрешающей способности метода Мехау оказывается достаточно, однако для ряда полимеров ширина зоны действия межмолекулярных сил на порядок ниже, составляя, например для эластомеров, 5-10 нм. С учетом этого обстоятельства были предприняты попытки повысить разрешение метода Мехау. Для этой цели предложено использовать поляризованный свет [608], поскольку изменение коэффициента отражения позволяет обеспечить более полное проникновение луча в микронеровности на поверхности объекта и, следовательно, снижение относительной погрешности метода не менее чем на 30%. Другой подход основан на использовании инфракрасной области спектра при условии, что значительные потери в дисперсионных спектрометрах снижаются в результате резкого повышения разрешающей способности благодаря технике Фурье-спектроскопии [577] этот метод позволяет оценивать значения <1, лежащие в интервале 1-10 нм. [c.139]

    Из измерений относительной вязкости и аналитического определения объемной доли дисперсной фазы латексов находили коэффициенты гидратации, значения которых приведены в табл. 11.5. Как видно из этих данных, перемешивание приводит к заметному снижению коэффициента гидратации, т, е. к утончению граничных гидратных прослоек, однако при хранении латексов гидратные оболочки восстанавливаются. Эти результаты подтверждают изложенные выше представления об обратимых предкоагуляционных изменениях в латексах при перемешивании, влияющих на структурный фактор устойчивости. [c.199]

    Степень науглероживания сталей характеризуется глубиной насыщения металла углеродом и концентрацией его в слое. Чем больше срок эксплуатации печных труб, тем больше степень науглероживания, т. е. глубина слоя и концентрация в нем углерода. Известны случаи, когда концентрация углерода в слое достигала 6% (масс.). Науглероживание стали приводит к резкому снижению пластичности. Относительное удлинение образцов металла при испытаниях оказалось равным нулю. Кроме того, металл центробежнолитых труб в результате эксплуатации подвергается старению, и его механические характеристики снижаются, при этом уменьшаются коэффициенты линейного расширения и теплопроводности. Все эти обстоятельства создают в металле на границе науглероженного слоя объемно-структурные напряжения, которые в сочетании с другими нагрузками и деформацией приводят к местным разрушениям металла труб. [c.166]

    Основные причины повышения нефтеотдачи при нагнетании теплоносителя в пласт — снижение вязкости пластовой нефти в результате повышения ее температуры и уменьшения капиллярных сил сопротивления, препятствующих извлечению нефти из малопроницаемых пропласт-ков и участков. Снижение вязкости нефти и, следовательно, снижение параметра относительной подвижности приводит к повышению коэффициента охвата т охв, а изменение капиллярных сил сопротивления — к увеличению коэффициента вытеснения Т1выт. Последний эффект наиболее полно проявляется в гидрофильных пластах. Дополнительные факторы вытеснения — это тепловое расширение флюидов, испарение пластовой нефти и переход ее в газовую фазу. [c.48]

    Неравномерность в распределении жидкости по колонне всегда вызывает снижение числа теоретических ступеней разделения вследствие того, что соотношение расходов пара и жидкости в различных точках насадки отклоняется от нормы. Глубокий теоретический анализ влияния неравномерности распределения жидкости на эффективность колонны был выполнен Хьюбером и Хильтенбруннером [5]. Они приняли за основу модель, представляющую собой колонну с четырехугольным поперечным сечением, разделенную воображаемой продольной перегородкой на два отдельных отсека, работающих при неодинаковых нагрузках. В качестве критерия (коэффициента) неравномерности орошения I было принято относительное отклонение локальной плотности орошения от ее среднего значения, рассчитанного для поперечного сечения колонны [c.44]

    Как видно из формул (16) и (17), величины т и п Ы всегда имеют отрицательное значение. Это и показьгаает, что вязкость нефти с повышением температуры непрерывно снижается. Причем скорость ее снижения (как абсолютная, так и относительная) по мере повышения температуры все больше замедляется и пропорциональна постоянному коэффициенту с. [c.43]

    Проблема взаимодействия нагнетаемой воды с глинистыми фракциями пород-коллекторов нефти и газа возникла с самого начала освоения систем разработки нефтяных месторождений при искусственном заводнении. Глинистые минералы относятся к числу характерных компонентов гранулярных коллекторов и в значительной мере определяют их ФЕС. Поэтому они уже давно привлекают внимание нефтяников. Лабораторные и промысловые исследования показали, что с увеличением относительного количества глинистой фракции обычно связано ухудшение проницаемости коллекторов, а пространственная изменчивость глин в породе — одна из причин неоднородности продуктивных объектов по ФЕС. Хорошо известна повышенная сорбционная активность глин, а также способность некоторых к набуханию при опреснении пластовых вод, сопровождающемуся снижением проницаемости и пористости. Для сильноглинизированных коллекторов характерны нелинейность закона фильтрации, предельный градиент давления. Эти свойства приводят к образованию застойных зон, т. е. отрицательно сказываются на коэффициенте охвата. [c.33]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент снижения относительного: [c.23]    [c.116]    [c.55]    [c.584]    [c.95]    [c.632]    [c.10]    [c.137]    [c.481]    [c.192]    [c.52]    [c.158]    [c.454]   
Минеральные удобрения и соли (1987) -- [ c.174 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент относительный



© 2024 chem21.info Реклама на сайте