Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сопротивление активное

    На рис. IV. 1 представлены зависимости избирательности и активности промотированных ванадиевых катализаторов от электрического сопротивления активной составляющей катализатора для реак- [c.156]

    Участок Реактивные сопротивления Активные сопротивления  [c.141]

    На рис. VI-14 приведена зависимость емкости электрода и электрического сопротивления активного слоя от его состава. Измерения емкости проведены в хлоридных растворах при частоте 120 Гц п Ф 0,45 В для активного покрытия, нанесенного в три слоя [78]. [c.200]


    Основным критерием, характеризующим обезвоживание активного ила при вакуум-фильтрации, является его удельное сопротивление. Для обеспечения устойчивой работы вакуум-фильтра удельное сопротивление активного ила не должно превышать 10-10 —50-10 см/г [125]. Удельное сопротивление сырого активного ила сооружений биологической очистки сточных вод НПЗ изменяется в широких пределах от 30-10 до 380-10 см/г, а сброженного ила колеблется в пределах 1210-10 —1430-10 ° см/г, поэтому сброженный ил без добавления коагулянтов практически не обезвоживается. [c.236]

    Описание процесса (рис. 69). Этилен и кислород смешивают с циркулирующим газом и направляют в большой трубчатый каталитический реактор, работающий в изотермическом режиме. Реакция слабо экзотермична температуру в реакторе регулируют при помощи специально запроектированной системы испарительного охлаждения, позволяющей весьма точно поддерживать заданный режим в реакторе. Специальный серебряный катализатор на носителе отличается высокой избирательностью и продолжительным сроком службы. Промышленные установки в течение шести лет работают на первоначально загруженном катализаторе без заметных изменений гидравлического сопротивления, активности или избирательности. [c.137]

    На величину удельного сопротивления сырого активного ила, как показали наши исследования, помимо его специфического состояния большое влияние оказывает исходная концентрация активного ила (см. рис. 10). Увеличение удельного сопротивления активного ила при уплотнении приводит к ухудшению его обезвоживания. Однако в связи с высокой влажностью избыточного активного ила его предварительное уплотнение необходимо. При определении степени предварительного уплотнения избыточного ила следует учитывать суммарное влияние его концентрации и удельного сопротивления на производительность вакуум-фильтров. [c.78]

    Влияние добавок флокулянтов на удельное сопротивление активного ила [c.156]

    Наружное сопротивление тела состоит как бы из двух параллельно включенных сопротивлений активного и емкостного. В практике обычно пренебрегают емкостным сопротивлением, которое незначительно, и считают сопротивление тела человека чисто активным и неизменным. [c.243]

    Между центральным электродам и электрометром устанавливается высокоомное сопротивление (10 —10 ом). Напряжение прямо пропорционально полученному ионизационному току и сопротивлению, активность газа можно рассчитать, принимая, что выход по току 100%-ный. (О работе электрометра с переменным конденсатором см. специальную литературу.) Средняя энергия -излучения трития составляет 5,69 эв. Для образования ионной пары в бутане требуются 23 эв. [c.437]


    Применение балластного сопротивления активного, индуктивного или емкостного типа приводит к различному характеру изменения напряжения на электродах лампы и тока разряда во времени (рис. 66). При активном балласте напряжение на электродах лампы возрастает так же, как и в сети до напряжения зажигания, и затем быстро падает до напряжения горения, которое почти не изменяется до тех пор, пока напряжение сети не станет ниже его, после чего напряжение на электродах вновь совпадает с напряжением сети. Ток в цепи возникает с момента зажигания разряда, возрастает до максимального значения и падает до нуля в момент прекращения разряда. В следующий полупериод все повторяется. Таким образом, в течение каждого полупериода имеются начальный и конечный промежутки времени, когда ток в цепи не идет, разряда нет и испускание света слабой интенсивности связано лишь с процессами рекомбинации. Величина этих пауз зависит от крутизны нарастания напряжения (рис. 67). С увеличением крутизны нарастания уменьшается продолжительность как начальной, так и конечной паузы. В свою очередь крутизна нарастания напряжения для синусоидального тока при неизменной частоте пропорциональна вели- [c.154]

    Значение коэффициента мощности находят из соотношения действительной части полного сопротивления (активного сопротивления) к модулю. Следовательно, имеем [c.108]

    Расчет активных сопротивлений. Активное сопротивление проводника при переменном токе отличается от активного сопротивления при постоянном токе и описывается следующим выражением  [c.75]

    Внутреннее сопротивление аккумулятора увеличивается по мере разряда в силу уменьшения удельного веса электролита, особенно в порах пластин и около них, и увеличения сопротивления активной массы пластин, из-за ее перехода в сульфат свинца, При этом величина внутреннего сопротивления для данного аккумулятора при той же отданной емкости зависит и от величины тока разряда. Чем больше ток разряда, тем энергичнее идет уменьшение концентрации электролита в порах пластин и около них. Это приводит к увеличению сопротивления электролита. [c.31]

    Учитывая, что вх< э, можно также, пренебрегая индуктивной составляющей, считать входное сопротивление активным, тогда из (5.4), переходя к модулям, получаем  [c.69]

    При замыкании химических источников тока на внешнее сопротивление активное вещество отрицательного электрода окисляется, давая соединения, растворяющиеся в электролите или образующие нерастворимые осадки на самом электроде. За счет этой реакции и поддерживается устойчивый потенциал отрицательного электрода. [c.181]

    Практически же расход активных материалов значительно больше, чем этого требует теория. Ряд причин ограничивают возможность полного использования активных материалов в условиях действительной службы аккумулятора. Сульфат свинца, образующийся в процессе разряда аккумулятора, является непроводником и поэтому увеличивает сопротивление активного материала пластин. Причинами неполного использования активного материала являются также закупорка пор у пластин сульфатом свинца, препятствующим диффузии электролита, недостаточный контакт между активным материалом пластин и свинцовой решеткой и саморазряд. [c.197]

    Э. д. с. самоиндукции оказывает дополнительное сопротивление прохождению электрического тока. Это дополнительное сопротивление носит название индуктивного или реактивного сопротивления. Сопротивление же самого проводника называется сопротивлением активным (омическим). [c.11]

    В ряде случаев требуется проводить длительные измерения электрического сопротивления (активного, реактивного или комплексного) и емкости, наблюдать изменение этих величин с течением времени, в процессе реакций, растворения, перемешивания, изменения внешних условий. При измерениях, проводимых известными методами , в том числе и мостовыми, через измеряемое сопротивление протекает электрический ток. Это приводит к нагреванию, испарению, поляризации, а также к более глубоким явлениям, связанным с изменением внутренних свойств вещества, что в свою очередь вызывает изменение электрических характеристик. Таким образом, появляется дополнительная погрешность измерения из-за протекания тока через вещество в процессе измерения. Погрешность эта зависит от рода тока (постоянный, переменный), частоты, величины, длительности действия, характера самого вещества и т. д. Наличие погрещности от протекания тока может существенно затемнить картину исследований и. сделать их неполноценными. [c.56]

    В преобразователе — активном элементе колебательной системы за счет магнитострикционного или пьезоэлектрического эффекта возникает знакопеременная механическая сила. Пассивный согласующий элемент системы осуществляет трансформацию скоростей, трансформацию вида колебаний, согласование сопротивления внещней нагрузки и внутреннего сопротивления активного элемента. Пассивный элемент заканчивается излучателем, создающим ультразвуковое поле в жидкости. Излучатель может выполняться как самостоятельная часть и как совмещенная с согласующим и трансформирующим устройством. [c.86]


    Уравнение движения жидкости. Перепад давления на разгрузочном устройстве расходуется на преодоление гидравлического сопротивления (активное сопротивление) и сообщение ускорения протекающей жидкости (индуктивное сопротивление)  [c.370]

    Удельное сопротивление активной массы значительно возрастает при уменьшении углеродных компонентов, что хорошо видно из кривой 2, приведенной на рис. 78. [c.119]

    Концентрация активного ила в г/л Удельное сопротивление активного ила X Ш ° см/г Влажность кека в % [c.72]

    На большой частоте фарадеевские процессы прекращаются, поэтому мы пере.ходим к последовательному эквиваленту. Здесь емкость обозначает емкость двойного слоя, а сопротивление — активную составляющую, сопутствующую процессу зарядки двойного слоя. [c.16]

    Проведенные исследования показали, что чем ниже значение удельного сопротивления активного ила, тем лучше и быстрее он уплотняется. Для получения оптимальной концентрации активного ила, обеспечивающей наибольшую производительность вакуум-фильтров, необходимо в каждом конкретном случае проведение опытов по установлению зависимости удельного сопротивления активного ила от его концентрации. [c.32]

    Использование электродных аналогов двойного электрического слоя электрода под током, простейшие из которых представлены на рис. 14.1, позволило разработать методы экспериментального разделения общей поляризационной емкости на ее слагаемые. Методы эти, однако, являются ирибллженными, так как двойнослойная и псевдоемкость взаимосвязаны и изменение одной приводит к изменению другой. Тем не менее они нашли широкое применение и дали возможность получить ценную информацию о поведении границы раздела электрод — электролит в условиях электродной йоляризации. Наиболее часто используются мостовые и другие схемы на переменном токг, которые позволяют находить величину, называемую импедансом 2 и характеризующую полное сопротивление (активное — R и реактивное — С) электрической цепи переменному току. Для цепи, моделирующей электрод, импеданс определяется уравнением [c.289]

    Использование X. в. в виде полотен позволяет резко уменьшить размеры или увеличить площадь активной зоны хим. аппаратов. Так, с применением тканей возможно осуществлять непрерывные процессы сорбции и десорбции. Использование нетканых мэтериалов позволяет существенно снизить гидродинамич. сопротивление активного слоя. [c.228]

    Изменение потенциала ОРТА в зависимости от содержания RUO2 в активном слое связано с ростом омического сопротивления активного слоя, а из генение сопротивления на границе между титаном и активным слоем с уменьшением содержания RuOa в активной массе. [c.200]

    ИМПЕДАНСНЫЙ МЕТОД, используется для изучения электрохим. систем путем их моделирования в виде пассивной вли активной электрич. цепи. Прв наложении на электрохим. систему напряжения, к-рое изменяется по гармо-нич. закону с малой амплитудой, сист. можно считать линейной, если через нее идет ток синусоидальной формы, опережающий питающее напряжение по фазе. Амплитуда тока зависит от проводимости индифферентного (фонового) электролита, конц. электрохимически активного в-ва и значения пост, потенциала рабочего электрода. Такую сист. представляют в виде пассивной электрич. цепи (соединения активных в емкостных сопротивлений). Активным сопротивлением моделируют электрич. сопротивление р-ра, перенос заряда, частично — диффузию электрохимически активных в-в емкостным — емкость двойного электрич. слоя, частично — диффузию и адсорбцию (или десорбцию) присутствующих в сист. ПАВ. Таким п ставлением пользуются, напр., прн изучении электрохим. цепей, ва к-рые налагают перем. напряжения с малой амплитудой, в переменаотоковой полярографии (см. Вааьтамперомет-рия). [c.218]

Рис. 111.20. Влияниё характеристической вязкости (а) и потенциала протекания (б) на удельное сопротивление активного ила при дозе флокулянта 1,5 г/кг сухого вещества Рис. 111.20. Влияниё <a href="/info/5998">характеристической вязкости</a> (а) и <a href="/info/6197">потенциала протекания</a> (б) на <a href="/info/5036">удельное сопротивление</a> активного ила при <a href="/info/339111">дозе флокулянта</a> 1,5 г/кг сухого вещества
Рис. 7. Определение удельного сопротивления активного ила ЛСА, уплотненного в радиальных илоуплотнителях и скоагулироваииого хлорным железом и известью (6,7% РеС1з+16,5% СаО от веса сухого вещества ила) при Р=350 мм рт. ст. Рис. 7. <a href="/info/932339">Определение удельного сопротивления</a> активного ила ЛСА, уплотненного в <a href="/info/1776158">радиальных илоуплотнителях</a> и скоагулироваииого <a href="/info/16262">хлорным железом</a> и известью (6,7% РеС1з+16,5% СаО от <a href="/info/1344702">веса сухого</a> вещества ила) при Р=350 мм рт. ст.
    Наличие сепараторов также увеличивает внутреннее сопротивление ХИТ. Фактором, определяющим внутреннее сопротивление ХИТ, является сопротивление активного материала и токоотводов. Так, в свинцовом аккумуляторе диоксид свинца — активная масса положительного электрода — является плохим проводником и поэтому правильно выбранная конструкция токоотво-да имеет очень важное значение. Сопротивление диоксида свинца превышает сопротивление токоотвода не менее чем в 10 раз. Удельное сопротивление губчатого свинца равно 1,83-10- Ом-см, диоксид свинца — 74-10 Ом-см, сульфата свинца — приблизительно ЫО Ом см. Так как при разряде аккумулятора губчатый свинец и диоксид свинца превращаются в сульфат свинца с высоким электрическим сопротивлением, а плотность электролита уменьшается с 1,28 до 1,1 г/см и ниже, то сопротивление аккумулятора по мере разряда увеличивается. [c.7]

    Третьим фактором, увеличивающим сопротивлелие элемента, является сопротивление активного матернала и решеток. [c.352]

    Седлообразная насадка имеет несколько повышенную активность по сравнению с кольцами, однако и более высокое гидравлическое сопротивление. Активность полуцилиндриков в 1,7 раза больше активности гладких колец, тогда как их гидравлическое сопротивление только в 1,2 раза превышает сопротивление контрольного образца. Эта форма элементов существенно превосходит все остальные. Однако с уменьшением размеров полуцилиндриков гидравлическое сопротивление их резко возрастает. [c.133]

    Благодаря возможности регулировать размер структурообразующей ячейки на стадии синтеза блочные никелевые катализаторы на высокопористом ячеистом носителе (ВПЯН) имеют низкий коэффициент гидравлического сопротивления. Активность катализаторов определяли в реакторе проточного типа, типичные результаты показаны в таблице. [c.153]

    Удельное сопротивление активного ила колеблется от75-10 до 7860-10 - см/г (см. табл. 2). Наши исследования показали, что на величину удельного сопротивления активного ила помимо его специфического состояния большое влияние оказывает исходная концентрация. Удельное сопротивление резко увеличивается с повышением концентрации ила. Таким образом, стремление уплотнить активный ил с целью максимального повышения его концентрации приводит к возрастанию удельного сопротивления и, следовательно, к снижению эффективности его обезвоживания. [c.15]

    Удельное сопротивление и производительность вакуум-фильтров определяли на лабораторном стенде (см. рис. 2). На рис. 12 приведены кривые изменения удельного сопротивления активного нла ЛСА прн уплотнении его в вертикальных и радиальных илоуплотнителях. Наиболее резко удельное сопротивление возрастает при концентрации активного ила выше 20—24 г/л, если уплотнение ведется в илоуплотнителях вертикального типа, и 30—35 г/л при уплотнении в илоуплотнителях радиального типа, оборудованных нлоскребами. Концентрация 20—24 г/л в вертикальных илоуплотнителях достигается за 15—17 ч, причем увеличение времени уплотнения вызывает загнивание активного ила, что ведет к еще большему возрастанию удельного сопротивления. В то же время концентрация 30—35 г/л в радиальных илоуплотнителях достигается за 10—12 ч. [c.29]

Рис. 12. Из.мепеиие удельного сопротивления активного ила ЛСА при его уплотнении Рис. 12. Из.мепеиие <a href="/info/5036">удельного сопротивления</a> активного ила ЛСА при его уплотнении

Смотреть страницы где упоминается термин Сопротивление активное: [c.218]    [c.232]    [c.112]    [c.38]    [c.228]    [c.231]    [c.375]    [c.8]    [c.123]    [c.124]    [c.22]    [c.31]   
Основы современного электрохимического анализа (2003) -- [ c.23 ]

Структура и функции мембран (1988) -- [ c.90 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активное и индуктивное сопротивление проводов

Активное сопротивление воздушных и кабельных линий

Активное сопротивление электрохимической

Активное сопротивление электрохимической ячейки

Влияние величины зерен на активность катализатора и гидравлическое сопротивление слоя катализатора

Изменение pH и сопротивления в зависимости от активности раствора, пропущенного через смешанный слой ионитов

Измерение активных сопротивлений

Определение активного электрического сопротивления шлаковой ванны. Примерный расчет 10.2. Определение электрических параметров. Примерный расчет 10.3. Определение вторичного напряжения. Построение графика электрического режима ЭШП

Расчет активного и индуктивного сопротивления короткой сети

Расчет активного сопротивления

Расчет активного сопротивления. Примерный расчет 4.1. Расчет индуктивного сопротивления. Примерный расчет

Расчет реактивных и активных сопротивлений

Сопротивление электрическое активное



© 2025 chem21.info Реклама на сайте