Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Общий эффект

    В другой модели, разработанной Дж. Пауэрсом, наоборот, принимается, что скорость диффузии в твердой фазе в процессе противоточной кристаллизации, как и в других кристаллизационных процессах, по сравнению со скоростью диффузии в жидкой фазе пренебрежимо мала. Отсюда следует, что большое влияние на чистоту получаемого продукта должен оказывать эффект разделения, имеющий место в кристаллизаторе колонны при образовании твердой фазы. Например, при разделении смеси, компоненты которой образуют непрерывный ряд твердых растворов, степень очистки не должна превышать величины а. Поскольку в опытах обычно достигается более высокая степень очистки. Дж. Пауэрс пришел к выводу, что общий эффект разделения в кристаллизационной колонне, по-видимому, обусловлен многократной перекристаллизацией кристаллов, движущихся в противотоке с жидкостью. Важную роль при этом, по его мнению, играет также и экстрактивная отмывка поднимающимся расплавом движущихся кристаллов от захваченной (окклюдированной) маточной ж идкости, загрязненной примесью. [c.134]


    В работе проведена оценка влияния рециркуляции на общую эффектов ность процесса. Определены общие п аметры рецикла. Получены значени оптимальной кратности К, концентрации компонентов С и значения температу  [c.59]

    Для электрической ориентации частиц имеется гораздо больше возможностей. Исследования показывают (Толстой, 1955 г.), что анизометрические коллоидные частицы в водных растворах обычно обладают электрическими дипольными моментами, достаточными для того, чтобы за время достижения стационарной ориентации частиц в электрическом поле не произошло заметного разогревания раствора за счет прохождения через него тока (при надлежащей очистке раствора от электролита). Коллоидные частицы и макромолекулы могут иметь как собственный дипольный момент, определяемый их строением, так и дипольный момент, индуцированный электрическим полем. Если использовать постоянное электрическое поле (или постоянные импульсы напряжения), то ориентация частиц будет обусловлена взаимодействием с полем обоих видов диполей, и вклад от каждого из них в общий эффект выделить нелегко. Автор с сотрудниками (1959 г.) добились ориентации коллоидных частиц (галлуазита, бензопурпурина и многих других веществ в воде) с помощью высокочастотного электрического поля при частоте порядка десятков и сотен килогерц. При этом было пока зано, что влияние собственного дипольного момента, который жестко связан с частицей и заставляет ее колебаться в переменном поле, полностью подавлено из-за инерционности частицы. В этом случае она ориентируется только за счет взаимодействия с полем индуцированного момента, который, меняя направление синхронно с полем, создает постоянный момент силы. Величина этого момента в водных растворах достаточна для ориентации частиц. По-видимому, он возникает за счет поверхностного слоя воды. Если эта гипотеза подтвердится, то данный метод электрической ориентации частиц окажется универсальным для водных растворов. Применение высокочастотных электрических полей помогает значительно ослабить или устранить такие мешающие явления, как электролиз, поляризация и электрофорез, что делает метод особенно перспективным. Если же исследования этим методом дополнить параллельными исследованиями при ориентации в постоянном электрическом поле, то можно оценить величину постоянного диполь-ного момента частиц и найти угол между постоянным и индуцированным дипольными моментами. Например, при изучении частиц, галлуазита выяснилось, что индуцированный момент ориентиро  [c.33]


    Было предложено и другое объяснение. Оно не исключает предыдущего и предполагает, что оба явления могут накладываться и создавать общий эффект. Во время усадки шихты угли находятся в стадии полукокса, который, следовательно, значительно более мягкий, чем зерна коксовой мелочи, которые включены в него. Поскольку зерна, не подвергающиеся усадке, заключены в массу, которая сжимается, то развивается система напряжений, которая не приводит к разрывам тогда, когда зерна коксовой мелочи достаточно мелкие. Согласно теории упругости, можно полагать, что усадка массы в этом случае меньше. [c.285]

    Снижение октанового числа зависит от концентрации приносящего вред вещества, но не зависит от состава топлива и концентрации ТЭС. Подавление интенсивности действия антидетонатора каким-либо определенным сернистым соединением, находящимся в какой-либо определенной концентрации, выражается определенной долей общего эффекта действия ТЭС, независимо от количества введенной присадки. [c.425]

    Синергическое взаимодействие Сочетание взаимодействий, при котором их общий эффект больше суммы каждого из них порознь Смесь [c.547]

    На практике, впрочем, это явление является более сложным, поскольку оно проявляется равным образом еще и при грохочении кокса. Мелочь остается прилипшей на больших кусках, и имеется, таким образом, риск при испытании кокса в микум-барабане неправильно определить количество ее, приняв прилипшую к кускам мелочь, как получающуюся от истирания, и наоборот, мелочь, полученная от истирания, может прилипнуть на больших кусках после испытания в микум-барабане. Первое явление увеличивает МЮ, второе его уменьшает и, таким образом, общий эффект предсказать затруднительно. В результате все это дает отклонения от истинных результатов, могущие быть значительными. [c.204]

    Эти результаты очень хорошо выяснены наблюдениями на сложных шихтах, исследованных ранее. В классических смесях типа жирный А — жирный В — коксовый жирный А — /4 жирный влияние имеющихся в них бинарных составов (жирный А + коксовый жирный А), с одной стороны, и жирный В + % жирный, с другой, компенсируется в большей или меньшей мере так, что общий эффект становится малозаметным. В шихтах, загружаемых в сухом виде, при высоком содержании жирного пламенного угля преобладающее влияние жирного пламенного угля обнаруживается, в противоположность сказанному, отчетливо. [c.350]

    ОБЩИЕ ЭФФЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ УСЛОВИЙ [c.56]

    В разд. 4.6.4.1 обсуждались общие эффекты воздействия на человека и окружающую среду в случае реализации основных химических опасностей. Тепловая радиация, ударные волны, создающие избыточное давление, и высокие концентрации токсичных веществ достаточно подробно рассмотрены в предыдущих разделах данной книги в связи с обсуждением пожаров, взрывов и токсических выбросов. В этой главе представляется целесообразным рассмотреть другие основные опасности химических производств, реализация которых может привести к гибели или травмам людей. Воздействие на человека ионизирующего излучения и электричества не входит в круг проблем данной книги и поэтому не будет обсуждаться то же относится и к уровню шума, который может привести к хроническим заболеваниям в случае длительного, а не однократного воздействия. [c.437]

    Общий эффект получается нри наложении распределений от всех источников тогда [c.217]

    В результате окисление топлива развивается и в присутствии антиокислителя, т. е. он не устраняет окисления углеводородов топлива, но задерживает его развитие, удлиняя период индукции. Общий эффект ингибирования определяется как свойствами образующихся радикалов антиокислителя (чем сильнее антиокислитель, тем менее активны его радикалы), так и скоростью их взаимодействия с перекисными радикалами (чем больще скорость, тем эффективнее антиокислитель) [22]. Наиболее эффективные антиокислители относятся к классам фенолов, аминов (ароматических) и аминофе-нолов, т. е. соединений со структурой, обеспечивающей наибольшую делокализацию неспаренного электрона и, следовательно, образование достаточно устойчивых радикалов [23]. [c.71]

    Совершенно очевидно, что достигаемый в ректификационной колонне общий эффект разделения будет выражаться через совокупность изменений составов жидкости и пара на тарелках колонны. Первая попытка установления этой взаимосвязи была предпринята еще в конце прошлого столетия Е. Соре-лем. Суть предложенного им способа состоит в последовательном расчете состава фаз от тарелки к тарелке в ректифицирующей части колонны исходя из соответствующих уравнений материального и теплового балансов для каждой тарелки и дан- [c.57]

    Такая форма представления удобна, но не слишком удовлетворительна, так как предполагает, что каждый фактор действует независимо от других. На практике два или более факторов действуют одновременно и общий эффект отличается по величине от суммы индивидуальных вкладов. [c.262]

    Если X - доля диспропорционирования в общем эффекте обрыва материальной цепи, то [c.226]

    Как и в случае с загрязнителями атмосферы (гл. VI, разд. Г.8), комбинация спирта с успокаивающими (седативными) препаратами или другими лекарствами аналогичного типа является синергической - общий эффект больше, чем сумма >ф( зектов по отдельности. Эти комбинации могут настолько угнетать нервную систему, что прекратятся даже жизненно важные функции, [c.485]


    В планировании НТП важное место отводится определению его экономической эффективности и планированию экономического эффекта от проведения научно-технических мероприятий. Общий эффект представляет собой суммарную экономию у изготовителей и потребителей новой техники всех производственных ресурсов (живого труда, материалов, капитальных и эксплуатационных затрат). Это показатель расчетный. Утверждаемым является прирост прибыли (снижение себестоимости) от выпуска и использования новой техники в планируемом периоде. [c.37]

    Общий эффект изменения селективности проницания газов через полимерные мембраны определяется одновременным воздействием диффузионного и сорбционного факторов разделения, каждый из которых, как было показано выше, является сложной функцией температуры и давления. В качестве примера в табл. 3.9 приведены результаты экпериментальной работы [16], [c.110]

    Дисперсионное взаимодействие практически определяет собой взаимное притяжение молекул в неполярных веществах. Исходя из изложенного, следует считать, что при взаимной ориентации молекул, обладающих жестким и индуцированным дипольным моментом, связь между ними может быть значительно упрочена за счет влияния сил дисперсии, обнаруживающих свое действие при взаимном приближении молекул. При тесном сближении молекул могут действовать и силы взаимного отталкивания элeJ po-нов. Они могут преобладать при малых расстояниях между молекулами. Общий эффект сил притяжения является итогом влияния температуры и расстояния между молекулами. Роль этих влияний подытожена в табл. 61 (1). [c.158]

    Между сернистыми соединениями на катализаторе и сернистыми соединениями и водородом, находящимися в газе, устанавливается равновесие. При изменении содержания серы или водорода в газе равновесие нарушается и возможпо выделение серы из катализатора или поглощение им серы из газа. В условиях очистки газа или бензина от сернистых соединений по двухступенчатой схеме переход части серы, содержащейся в катализаторе, в газ не отражается на общем эффекте очистки, поскольку за катализатором гидрирования следует поглотитель сернистых соединений на основе окиси цинка. Взаимодействие сероводорода с окисью цинка при 350—400 °С и избытке водорода проходит до конца. [c.62]

    Необходимо заметить, что поскольку выделяющийся на растущих кристаллах новый слой твердой фазы содержит меньше примеси, чем окружающий их расплав, имеющая при этом место перекристаллизация вносит, с одной стороны, свой положительный вклад в общий эффект очистки, но с другой — рост кристаллов приводит к уменьшению эффекта их очистки за счет диффузионного механизма. Если бы последствия этих явлений взаимно компенсировали друг друга, то следовало бы ожидать согласия получаемых при этом результатов с теоретической зависимостью [c.142]

    Все три перечисленных метода основаны на общем эффекте — дифракции волн, пропускаемых через вещество. Рентгеновские лучи рассеиваются электронами атомов, поток электронов рассеивается па ядрах. Однако экспериментальная процедура и возможности тпх трех методов существенно различаются, поэтому они будут рассмотрены отдельно. [c.201]

    Расщепление спектральных линий во внешних электромагнитных полях является общим эффектом, на основе которого действуют ЯМР- и ЭПР-спектрометры. [c.93]

    В последнее время в практике глубокой очистки веществ успешно применяют комбинированный способ, получивший название метода термодистилляции. В этом методе термодиффузия осуществляется в сочетании с ректификацией в колонном аппарате типа коаксиальных цилиндров. Процесс разделения в такой термодистилляционной колонне протекает в условиях сосуществования движущихся противотоком жидкости и пара. При этом на пар налагается температурное поле, подобно тому, как это реализуется в рассмотренной выше термодиффузионной колонне для разделения смеси газов. Роль холодной стенки играет поверхность внутренней трубки (цилиндра), температура которой Т путем циркуляции хладоагента поддерживается равной температуре конденсации пара или несколько ниже. В ходе процесса по этой стенке движется в виде тонкой пленки жидкость, образук щаяся в конденсаторе колонны. Температура Т] подбирается таким образом, чтобы на холодной стенке не происходило дополнительной конденсации пара, контактирующего с жидкостью. Горячей стенкой является поверхность внешней трубки, которая обогревается до заданной температуры Гг. В результате общий эффект разделения в колонне будет обусловлен как явлением термодиффузии в паре, так и ректификацией вследствие массообмена между стекающей по холодной стенке жидкостью и поднимающимся в зазоре между трубками потоком пара. [c.181]

    Явление расщепления спектральных линий во внешних электромагнитных полях является общим эффектом, на основе которого действуют ЯМР- и ЭПР-спектрометры, являющиеся важным инструментом исследования физико-химических свойств молекул. [c.84]

    Прл 2=1 и 2 = 0 величины т] и Го ха рактеризуют общий эффект массообмена, т. е. достигаемую в аипарате степень разделения. Для идеального противотока фаз из урашений (VI.13) — (VI.14) следует  [c.209]

    Несмотря на кажующуюся простоту метода противоточной кристаллизации из расплава, осуществляемый в кристаллизационной колонне процесс разделения имеет довольно сложную природу. Во-первых, помимо эффекта разделения, имеющего место при образовании твердой фазы в кристаллизаторе колонны, в общий эффект разделения будет входить и эффект отмывки кристаллов от захваченной (окклюдированной) жидкости движущимся противотоком расплавом. Во-вторых, в колонне идет процесс частичной перекристаллизации подобно тому, как в ректификационной колонне может иметь место частичные конденсация пара и испарение жидкости непосредственно в ректифицирующей части. И, в-третьих, поскольку движующиеся противотоком по колонне твердая и жидкая фазы находятся в контакте друг с другом, между ними будет происходить диффузионный массообмен, аналогичный диффузионному массообмену между жидкостью и паром в ректификации. Одновременно в кристаллизационной колонне протекают и другие явления, такие, как, например, изменение среднего размера кристаллов и ДОЛИ твердой фазы. Все это в целом затрудняет решение задачи оценки общего эффекта разделения в колонне. Этим и объясняется то, что для описания процесса противоточной кристаллизации в литературе предложены различные модели массообмена, каждая из которых основана на том или ином допущении об основной лимитирующей стадии процесса. [c.133]

    Приведенные аргументы только объясняют (в свете имеющихся теоретических концентраций) относительный вклад сквозного потока газа через пузырь и диффузии в общий эффект массопере-носа. Вместе с тем было показано, что при скорости подъема пузыря, превышающей u f, газ, циркулирующий в его окрестности, контактирует только с твердыми частицами, находящимися в облаке. Возникает вопрос является ли в этих условиях циркуляция газа из нузыря в непрерывную фазу единственным фактором, способствующим межфазному обмену газом  [c.361]

    При размещении цилиндров на большем расстоянии от диафрагмы Ato снижается, хотя сохраняются достаточно высокие значения. Это происходит и в вихревой трубе с цилиндром, имеющим продольную перегородку, при / = 300 мм (рис. 1.33). По-видимому, такой факт можно объяснить тем, что и в образовавшемся кольцевом зазоре вихревой трубы происходит температурное разделение, как это доказывает Дейтч при этом охлажденные у поверхности цилиндра слои газа затекают внутрь цилиндра и за счет осевого перепада движутся в сторону диафрагмы. Поскольку их температура выше, чем в слоях формирующих холодный поток, то при их взаимодействии общий эффект снижается. Однако он выше у вихревой трубы с цилиндром (d = 14 м), в него, видимо, затекают слои с более низкой температурой, чем, скажем, у труб с цилиндрами [c.54]

    Обычный путь, по которому реагирующие вещества достигают активной поверхности гранулы катализатора, схематически показан на рис. 11. Для того, чтобы реакция началась, реагенты, находящиеся в массе газового потока, должны быть перенесены к активной поверхности катализатора. Первую стадию этого процесса обычно рассматривают как диффузию реагирующих веществ к поверхности гранулы через окружающую их неподвижную газовую пленку. Достигнув гранулы, реагенты, прежде чем они попадут на активную поверхность, проходят через ее внутренние макро-, микро- и субмикропоры. Продукты реакции, десорбировавшиеся с поверхности катализатора, возвращаются в массу газового потока обратным путем. Любое ограничение, связанное с переносом к активной поверхности или от нее, может привести к более низкой концентрации реагентов и более высокой концентрации продуктов реакции внутри гранулы по сравнению с концентрацией в газовом потоке. По этой причине измерения активности отражают общий эффект и иногда могут сильно отличаться от измерений удельной активности или активности в заводских условиях. [c.49]

    Индекс I указывает на то, что процесс идет при постоянном теплосодержании, т. е. без отвода и получения тепла. Хотя общий эффект этого процесса ведет к пониженшо температуры дросселируемого газа, но в известных случаях (водяной пар, водород) газ может перегреваться или осушаться. [c.101]

    Что можно сказать о стереохимическом узнавании До сих пор мицеллы лишь нескольких оптически активных ПАВ были использованы в качестве катализаторов в некоторых реакциях с хйраль-ными субстратами, но в общем эффекты оказывались небольшими. Приведем здесь два примера, когда хиральные мицеллы могут стереоселективно катализировать гидролиз хиральных эфиров. [c.290]

    Интегральный коэффициент (Кпнт) характеризует общий эффект от улучшения интенсивного и экстенсивного использования производственных мощностей. Он равен отношению количества переработанного сырья (О) к среднегодовой производственной мощности (М)  [c.150]

    Критерием народио.козяйственпой эффективности является от1юн1ение эффекта к вызвавшим его капитальным вложениям. Этот показатель называется абсолютной (общей) эффектив- [c.206]


Смотреть страницы где упоминается термин Общий эффект: [c.154]    [c.279]    [c.568]    [c.423]    [c.275]    [c.152]    [c.450]    [c.48]    [c.56]    [c.227]    [c.195]    [c.164]    [c.23]    [c.284]    [c.374]   
Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.532 , c.533 , c.537 , c.546 , c.584 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Джоуля-Томсона эффект общее уравнение

Изотопные эффекты в общем катализе

Иллюстрация общей значимости эффекта Мёссбауэра

Общая характеристика эффекта

Общего иона эффект

Общее обсуждение изотопных эффектов

Общее определение физических свойств композита А Т-эффект

Общее представление об эффекте поля

Общее уравнение теплового баланса нитраторов. Тепловой эффект нитрования Аппаратура для дальнейшей обработки нитропродуктов

Общее уравнение теплового баланса. Вычисление теплового Эффекта при высоких температурах реакции Аппаратура для дальнейшей обработки продуктов контактирования

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процесса восстановления чугунной стружкой. Тепловой эффект процесса восстановления цинковой пылью. Тепловой эффект процессов восстановления сернистыми щелочами 5 37. Дальнейшая обработка полученных аминов

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процесса хлорирования Поглощение хлористого водорода и хлора в процессах хлорирования

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процессов диазотирования. Тепловой эффект процессов азосочетания. Тепловой эффект процессов нитрозирования Аппаратура процессов плавки и запекания

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процессов плавления и запекания Аппаратура для дальнейшей обработки продуктов плавки и запекания

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект сульфирования Аппаратура для дальнейшей обработки продуктов сульфирования

Общие вопросы Б о к д. Диффузионные эффекты внутри частиц катализаторов на носителях

Общие вопросы термодинамики изотопных эффектов

Общие выводы о изотопных эффектах водорода в химических реакциях

Общие закономерности поведении металлов в высокочастотных поАномальный скин-эффект в отсутствие постоянного магнитного поля

Общие понятия. Механизм абсорбции. Математическое обоснование абсорбции. Тепловой эффект сорбционных процессов. Основные случаи абсорбции Аппаратурное оформление процессов абсорбции

Общие эффекты взаимодействия

Общий или специфический эффект

Общий тепловой эффект в сложной системе

Общий тепловой эффект неполной реакции

Общий характер пропорциональности полярных эффектов

Передача общего влияния полярного эффекта и эффекта сопряжения в системе сопряженных связей и в ароматических соединениях

Расслоения эффекты общие черты

Скин-эффект скважины общий

Солевые эффекты солей без общего иона

Сопоставление эффекта интерференций скважин в пластах с различной формой области питания. Общие выводы

Трехмерный гармонический осциллятор.— Водородоподобный атом.— Общие результаты квантовомеханического рас смотрения атома водорода.— Жесткий ротатор.— Линейный ангармонический осциллятор.— Линейный электрический осциллятор в однородном электростатическом поле.— Связанные электрические осцилляторы.— Решение уравнения Шредингера для водородоподобного атома, находящегося в однородном электрическом иоле.— Туннельный эффект Потенциальные барьеры различного вида.— Принцип неопределенности — Молекула водорода ковалентная связь.— Квантовомеханическая теория направленной валентности.— Упражнения.— Литература Химические элементы

Эффект внешнесферного катиона. Общее рассмотрение

Эффекты растворителя, являющиеся общими для реакций, включающих реагенты с различными типами зарядов

эффектов общая методика



© 2025 chem21.info Реклама на сайте