Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перенос нагрузки

    Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором сохраняют почти постоянную скорость вращения вала при разных нагрузках и переносят большие перегрузки. Их устройство и пуск просты, а к.п.д. достаточно высок. [c.75]

    После того как вы съели какой-нибудь белок, ферменты, называемые протеазами, разрывают пептидные связи. Происходит это в желудке и тонком кишечнике. Свободные аминокислоты переносятся током крови сначала в печень, а потом во все клетки. Там из них синтезируются новые белки, необходимые организму. Если в организм поступило белка больше, чем надо, или организму требуется сжечь белки из-за недостатка углеводов, то эти реакции аминокислот происходят в печени здесь азот из аминокислот образует мочевину, выделяемую из организма с мочой через мочевыводящую систему. Именно поэтому белковое питание дает лишнюю нагрузку на печень и почки. Оставшаяся часть молекулы аминокислоты либо перерабатывается в глюкозу и окисляется, либо превращается в жировые запасы. [c.262]


    Способность материала переносить длительные знакопеременные нагрузки называется выносливостью. Опытным путем можно найти такие значения напряжения материала, при которых цн выдерживает без разрушения практически неограниченное число переменных циклов нагрузки. Такое напряжение называется пре-делом выносливости материала. Предел выносливости материала всегда меньше предела прочности (обычно в 2—4 раза). Понятно, что при конструировании деталей со знакопеременными нагрузками расчет их на прочность делается исходя из предела выносливости материала. [c.167]

    Стекло хорошо переносит нагрузку на сжатие, хуже - на изгиб, но плохо сопротивляется ударным воздействиям. Ниже приведены характеристики некоторых наиболее употребляемых сортов лабораторного стекла. [c.9]

    Стекло хорошо переносит нагрузку на сжатие, хуже — на рас-"ряжение и изгиб и плохо сопротивляется ударным нагрузкам. Стеклянные изделия работают лучше при нагревании, чем при охлаждении, так как предел прочности при сжатии стекла в несколько раз больше предела прочности при растяжении. (При резком охлаждении действуют растягивающие напряжения, которые приводят к разрушению изделия). [c.7]

    Стекло в три раза легче стали и прекрасно переносит нагрузку на сжатие (предел прочности 3500 кгс/см ). Значительно хуже стекло работает на растяжение (предел прочности 450 кгс/см ) и изгиб (предел прочности 400 кгс см ) и совсем плохо сопротивляется удару. С повышением температуры механические свойства стекла улучшаются, однако температурный диапазон его применения ограничен и не превышает 200 С. [c.69]

    Рекомендуется стремиться к тому, чтобы все соединения сваривались в нижнем положении. Вертикальные и потолочные швы при необходимости допускаются как исключение. При сварке соединений в нижнем положении габариты всех сварных швов приобретают одинаковые величины, а следовательно, сварные швы всех элементов сосуда будут переносить нагрузку сравнительно одинаково. Производство сварки на ветру или при снегопаде приводит к плохому качеству сварных соединений. [c.33]

    В транспорте также переходят к применению самонесущих конструкций. На дорогах мы все-чаще встречаем седельные прицепы-цистерны (см. рис. 57). В этом случае отказываются от дополнительных опор между группами колес, а переносу нагрузки способствует оболочковая конструкция кузова. [c.168]

    Физико-механические свойства стекол, применяемых в химическом аппаратостроении, приведены в табл. 1-Х1Х. Стекло в 3 раза легче стали и прекрасно переносит нагрузку на сжатие. Значительно хуже стекло работает на растяжение и изгиб и совсем плохо сопротивляется удару. [c.460]


    Одноколонные системы с промежуточным подводом и отводом тепла, в том числе и разрезные колонны, позволяют переносить тепловые нагрузки на более выгодный энергетический уровень, тем самым увеличивается коэффициент использования тепла по установке в целом. Кроме того, при промежуточных подводе и отводе тепла выравниваются и уменьшаются нагрузки по пару и жидкости по высоте аппарата, что позволяет уменьшать диаметр аппарата. Однако необходимое число тарелок выше промежуточных конденсаторов и холодильников и ниже промежуточных подогревателей становится большим. На практике экономически оправданным бывает применение, как правило, не более одного [c.108]

    Для деметанизации пирогаза целесообразно использовать также схему разрезной колонны и схему колонн двух давлений (см. рис. П-4 и П-5, стр. 109 и 110). Так, применение разрезной колонны по схеме на рис. П-4, а для деметанизации пирогаза следующего состава (в % мол.)- Нг —7 С1 —14 2С2 —22 Сз —56 и 2С4—I лри давлении 3,45 МПа потребовало на 25% меньше энергетических затрат за счет переноса части тепловой нагрузки в верху колонны прп температуре хладоагента минус 5°Сна промежуточный конденсатор при 57 °С [28]. Аналогичным образом применение разрезной колонны по схеме на рис. П-4, б позволяет примерно на 30% уменьшить энергетические затраты по установке в целом и равномерно распределить нагрузки по высоте колонны [29]. [c.300]

    По известным паровой и жидкостной нагрузкам колонны рассчитывается скорость барботажа паров и , расход флегмы по тарелке g l и фактор Ру = МгР . Найдя по уравнению (1П.160) значение наклона т линии равновесия для рассматриваемых на тарелке условий, можно рассчитать параметр mG]g. Высота слоя светлой жидкости на тарелке рассчитывается по уравнениям (111.158) и (111.159). Далее, по уравнению (111.159) рассчитывается время контакта флегмы, а по (111.157) и (111.158) определяются числа единиц переноса /У г и соответственно. Подстановка, найденных величин в уравнение (111.156) или использование графика на рис. 111.40 позволяет рассчитать т) . [c.218]

    Создавая математическую модель, исследователь формализует рассматриваемый процесс или элемент, представляя его в виде математической связи между входными и выходными параметрами. Точность воспроизведения сущности рассматриваемого процесса на модели будет зависеть от степени изученности его. Составление математического описания, например, процесса получения и выделения продуктов реакции основывается на степени изученности процесса и составляющих его элементов, на знаниях о всех существенных внешних и внутренних связях. Источником этих сведений обычно являются фундаментальные исследования в области термодинамики, химической кинетики и явлений переноса. Основываясь на фундаментальных законах термодинамики, можно записать уравнения для определения тепловой нагрузки на конденсатор, подогреватель, кипятильник, найти равновесные составы химической реакции и т. д. На основе законов химической кинетики можно установить механизм реакции, определить скорости образования продуктов. Как для процесса в целом, так и для отдельных его элементов записываются фундаментальные уравнения переноса массы, энергии и момента. С точки зрения машинной реализации математического описания процесса получения и выделения продуктов реакции этой задаче свойственны причинно-следственные отношения между элементами, так как модели и реактора, и колонны в своей структуре содержат большое число взаимосвязанных подзадач. В этом смысле к математической модели технологического процесса применимы общие принципы системного анализа. [c.8]

    Зависимость параметра е от важнейших переменных также можно представить в безразмерной форме. Параметр е изменяется в зависимости от нагрузки эта зависимость позволяет четко проследить взаимосвязь между переносом количества движения и вещества, а также учесть влияние давления. [c.167]

    Нестационарные процессы в гетерогенных каталитических реакторах можно создавать, изменяя входные условия — давление, состав, температуру, нагрузку исходной реакционной смеси. В этой главе предполагается, что процессы на поверхности катализатора квазистационарны. Тогда нестационарные температурные и концентрационные поля в зернистом слое катализатора будут определяться кинетическими характеристиками квазистационарного процесса, тепловыми эффектами происходящих в слое химических реакций, процессами переноса, закономерностями изменения входных условий и инерционными свойствами реактора в целом. [c.124]

    Диаметр колонных экстракторов с механическим перемешиванием фаз рассчитывают по формуле (14.28) с учетом суммарной нагрузки на поперечное сечение аппарата. Расчет высоты этих аппаратов сводится к определению числа единиц переноса ту и количества экстракционных элементов (секций) [c.381]


    Расчет диаметра экстрактора производят по формуле (14.28), в которой суммарную объемную нагрузку (д с, опт) принимают равной 50—60% от предельной ( д 4- ахл)1 определяемой опытным путем. Высоту аппарата определяют по выражению (14.39), где высоту единицы переноса ку находят также опытным путем на лабораторных колонках небольшого размера. [c.381]

    При расчете среднего времени пребывания и коэффициента осевого переноса в аппаратах такого типа следует учитывать как интенсивность. перемешивания, так и суммарную нагрузку на Аппарат, причем влияние этих факторов в двухфазной системе на порядок выше. [c.69]

    В данной работе рассматриваются результаты исследований величины коэффициента осевого переноса в аппаратах с тремя и шестью роторными мешалками в зависимости от удельной нагрузки на аппарат, интенсивности перемешивания и соотношения фаз методом планирования эксперимента [3] для однофазной и двухфазной систем. Определение коэффициента продольного переноса осуществлялось так же, как и для аппарата с одной роторной мешалкой [4]. [c.70]

    При малых суммарных нагрузках с увеличением интенсивности перемешивания коэффициент осевого переноса изменяется незначительно. [c.74]

    Разновидность диафрагменного способа — более совершенный процесс электролиза в электролизерах с ионообменной мембраной. В таких электролизерах анодное и катодное пространства разделены полимерной мембраной, которая предотвращает попадание хлорида натрия из анодного пространства в которое подается рассол, в катодное и препятствует переносу ионов ОН к аноду электролизера. Хлор выделяется на аноде и выводится из анодного пространства вместе с обедненным рассолом. Ионы натрия и частично молекулы воды проходят через мембрану к катоду, куда подается вода в количестве, необходимом для образования щелока заданной концентрации. Электролизеры мембранного типа различаются числом ячеек (от 40 до 80) и имеют мощность до 80 тысяч тонн в год по гидроксиду натрия. В отличие от электролизеров с асбестовой диафрагмой нагрузка на ячейку (сила тока) значительно ниже и не превышает 7,5 кА. Поэтому электролизеры с ионнообменной мембраной значительно экономичнее диафрагмен-ных. [c.342]

    День за днем выходят геологи на маршруты, тщательно изучают горные породы, выходящие на поверхность, окаменевшие остатки доисторических животных и растений, копают шурфы и расчищают поисковые канавы, чтобы виднее было строение пластов. Работа эта не только романтичная, но и очень трудная. Хлеб романтики часто оказьшается черным только со стороны кажется, что ночевать в палатках, обедать у костра — очень веселое занятие. Одно дело — выход на природу, на пикник, на день-два, от силы на неделю, и совсем другое — жить такой жизнью долгие месяцы. И не просто жить, а напряженно работать, переносить большие физические нагрузки. [c.37]

    При расчете процесса ректификации многокомпонентной смеси требуется определить диаметр аппарата, число единиц переноса (ступеней разделения), необходимое для осуществления заданного разделения, флегмовое число, распределение температур, потоков и концентраций компонентов по высоте колонны, тепловые нагрузки дефлегматора и кипятильника, а также установить место оптимального ввода питания в колонну. [c.505]

    Характерным видом деятельности ремонтников является подъем и перенос тяжестей. Наибольшие статические нагрузки падают при этом на мышцы спины и плечевого пояса. Чем тяжелее переносимый груз и длительнее время транспортирования, тем больше величина нагрузки, глубже и тяжелее воздействие ее на организм в виде нарастающего утомления. Единственная радикальная мера борьбы со статическими нагрузками в данном случае состоит в широком применении средств малой механизации. [c.131]

    Вместе с тем при реализации многих производственных операций перенос штропов спроектирован без учета важных эргономических стандартов и нормативов. Физические нагрузки при подъеме, транспортировке и установке свечей (вес 700—800 кгс) на подсвечник в 60% случаев значительно превышают фактические возможности операторов. Эти тяжелые работы выполняются в стесненных условиях (ключ АКБ-3, расположенный между ротором и лебедкой, сильно загромождает рабочее пространство первого помощника бурильщика), в неудобной рабочей позе (16,7% рабочего времени), обусловленной конструкцией машин и инструментов, органов управления, пх формой, расположением. [c.190]

    Коэффициент трения при граничном трении принимает значения 0,05—0,4. Граничные слои уменьшают потери на трение по нескольким причинам. Слои смазывающего материала выдерживают большие нагрузки и обеспечивают сдвиг по плоскости наилучшего скольжения, не разрушаясь. Активные компоненты смазывающего материала взаимодействуют с поверхностью пар трения. Происходит избирательное растворение некоторых составляющих поверхностного слоя металла и перенос его на другую поверхность, что также снижает трение. [c.657]

    Переносить моральную и физические нагрузки выдержанно во имя здоровья больного. [c.30]

    Допущен симметричный характер нагрузки печи и ее контура. В действительности токи и напряжения дуг отдельных фаз все время меняются, и эти изменения в среднем не полностью компенсируют друг друга. Сам контур ДСП не является симметричным. Токоподводы от трансформатора к электродам лежат в одной плоскости, поэтому взаимные индуктивности крайних фаз друг с другом и со средней фазой различны. Е. результате возникает явление переноса мощности в короткой сети it одной фазы к другой, в одной из крайних фаз напряжения на дуге и мощность дуги уменьшаются ( мертвая фаза), в другой крайней фазе напряжение и мощность, наоборот, возрастают ( дикая )аза). Чем больше печь, чем больше ее токи, тем больше сказывается это явление. В крупных печах мощность дикой фазы может оказаться вдвое больше мощности, выделяемой в мертвой фазе. Это явление крайне нежелательно, так как вызывает сильный перегрев металла и разгар футеровки у дикой фазы. [c.204]

    Электрическое оборудование, обслуживающее крупные руднотермические печи, отличается от оборудования ДСП тем, что отсутствует реактор, так как режим относительно спокоен, дуги более устойчивы и хорошо теплоизолированы. Трансформаторы, как правило, выполняются с переключением ступеней напряжения под нагрузкой, регулирование режима осуществляется как перемещением электродов, так и переключением ступеней трансформатора. Ввиду перешихтовки токоподводов трансформаторы тока со стороны НН установить нельзя. Несмотря на перешихтовку, индуктивность токоподводов весьма велика и коэффициент мощности установки низок (0,8—0,7) кроме того, велика неравномерность нагрузки по фазам, особенно в прямоугольных печах (перенос мощности). [c.221]

    Автор предложил рассматривать удельную тепловую нагрузку в виде суммы конвективной п. к и массовой составляющих переноса тепловой энергии. Берман [40] и Франк- [c.37]

    Стремление создать равномерную нагрузку по фазам питающей сети и уменьшить площадь, занимаемую установкой, привело к созданию конструкций трехфазных печей с тремя кристаллизаторами, расположенными в ряд (рис. 8-2,6). Однако их эксплуатация скоро выявила существенные недостатки, основным из которых является значительный перенос мощности по фазам. При этом скорость плавления электрода дикой фазы значительно превышает скорость плавления электрода мертвой фазы, что приводит к снижению производительности всей установки. [c.228]

    Основными показателями при выборе типа тарелки являются ее эффективность (или число единиц переноса на тарелку), производительность (нагрузка по газу), пределы работы (отношение максимальной нагрузки по газу к минимальной) и гидравлическое сопротивление. Кроме того, надо учитывать и другие факторы величину брызгоуноса и необходимое расстояние между тарелками, расход металла и стоимость тарелки, простоту изготовления, возможность отвода тепла, стойкость к коррозии и др. [c.588]

    Перед началом работ верхолаз, застрахованный грудными прусиками, зависает на рабочих канатах. Схватываюпще узлы прусиков под нагрузкой сжимают основной рабочий канат. Чем выше нагрузка, тем сильнее схватываюпщй узел сжимает основной рабочий канат. Подъем или опускание производится по одному из основных рабочих канатов. При этом второй канат является страховочным. Для перемещения верхолаз шагает вверх или вниз по вертикальной поверхности. Перенося нагрузку тела на ножной прусик, верхолаз ослабляет схватываюпщй узел грудного прусика и перемещает его по основному канату на высоту шага (рис. 12.31), затем садится на седелку и переносит нагрузку на грудной прусик. При этом ослабляется схватывающий узел ножного прусика, и верхолаз перемещается по основному канату на высоту шага. Затем вновь переносит нагрузку тела на ножной прусик и перемещается по основному канату на высоту шага. Каждый верхолаз выбирает рабочую ногу по своему усмотрению, и при необходимости может перейти на другую ногу, поменяв основной канат. [c.313]

Рис. 12.31. Технология передвижения по канатам а — перенос нагрузки на ножной прусик подъемом грудного прусика б — перенос нагрузю на грудной прусик, шаг по вертикали, подъем ножного прусика в — то же, что и первое г — то же, что и второе Рис. 12.31. Технология передвижения по канатам а — перенос нагрузки на ножной <a href="/info/1687582">прусик</a> подъемом грудного прусика б — перенос нагрузю на грудной <a href="/info/1687582">прусик</a>, шаг по вертикали, подъем ножного прусика в — то же, что и первое г — то же, что и второе
    Какой бы период мы ни выбирали, нам необходимо учесть и неравномерность сушки. Чем больше неравномерность в одном перио,п,е, тем больше мы будем переносить нагрузку по влаге на последующие периоды сушки. Обычно неравномерность суптки бывает большей в начале процесса и сглаживается лишь при сушке до очень низких влажностей, мало влиия в этом случае на общую длительность сушки. [c.149]

    Стекло хорошо переносит нагрузку на сжатие, хул е — на растяжение и изгиб и плохо сопротивляется ударным нагрузкам. Стеклянные изделия работают лучше при нагревании, чем при охлаждении, так как предел прочности при сжатии стекла в несколько раз больше предела прочности при растяжении. (При резком охлаждении действуют растягивающие напряжения, которые приводят к разрушению изделия.) Стекло, особенно кварцевое и типа пирекс, обладает высокой химической и термической устойчивостью. Термическая устойчивость стекла зависит от его химического состава, однородности, коэффициента линейного расширения, а также от формы, размеров и состояния поверхности изделия. Стекло отличается высокой химической устойчивостью к большинству органических растворителей, растворам минеральных кислот, за исключением фтороБодородной (плавиковой) и фосфорной. Концентрированные щелочи несколько разрушают поверхность стекла, особенно при повышенных температурах. [c.7]

    Применительно же к системе жидкость—жидкость использование тарельчатых аппаратов обеспечивает достаточно высокую интенсивность процессов переноса при сравнительно высокой производительности [до 40—60 мЗДм -ч) по суммарной нагрузке]. Поэтому в настоящем разделе рассмотрим механизм процессов переноса в тарельчатой колонне с перфорированными тарелками применительно к процессу в системе жидкость—жидкость. [c.251]

    Выполнены исследования по изучению изменения коэффициента осевогс переноса в зависимости от гидродинамического режима в аппарате с несколь кими мешалками. Результаты опытов показали, что при высоких нагрузка с увеличением интенсивности перемешивания коэффициент осевого пере мешивания уменьшается, при низких нагрузках изменение незначительное В аппарате с шестью мешалками коэффициент оревого переноса при одинаковом гидродинамическом режиме ниже, чем в аппарате с тремя мешалками [c.185]

    Зафязнение атмосферы сегодня носит трансграничный характер загрязняющие вещества переносятся на расстояния в сотни и тысячи километров от источника их выброса. В качестве основного критерия оценки техногенной нагрузки выбран суммарный выброс в атмосферу за год, выраженный в тысячах тонн по каждому веществу. Ежегодные определения и расчеты для Европейского континента проводятся в специальных центрах, созданных в 1979 г. в ЕЭС ООН в соответствии с решением исполнительного органа Конвенции о трансфаничном зафязнении воздуха на большие расстояния. [c.3]

    Уравнение массопередачи. Как отмечалось, процесс массопередачи включает процессы массоотдачи в пределах каждой из двух взаимодействующих фаз и, кроме того, процесс переноса распределяемого вещества через поверхность раздела фаз. Сложность расчета процесса связана с тем, что практически невозможно измерить концентрацйи фаз непосредственно у границы их раздела. Учитывая это, основное уравнение массопередачи, определяющее массу М вещества, переносимого из фазы в фазу в единицу времени (нагрузку аппарата), выражают следующим образом  [c.406]

    Большая физическая нагрузка при работе на буровой установке и выполнении отдельных видов работ опасна и создает ситуации с повышенной опасностью для выполнения последующих действий. Углубленный анализ показывает, что из 75% несчастных случаев, происходящих при переносе штропов, абсолютное большинство приходится на ввод штропа в проушину элеватора. Физические усилия и энергозатраты при выполнении этого действия равны соответственно 20 кгс и 24—27 кгс-м. При обстоятельном изучении несчастных случаев было установлено, что действительной причиной высокой опасности являются значительные энергозатраты на предшествующих действиях перенос штропов (усилие 20— 90 кгс, энергозатраты 35 кгс-м) и поворот крюкоблочной системы (усилие двух рабочих 115 кгс, энергозатраты 22 кгсм). [c.189]

    В том случае, когда в концентрационной цепи раствор AgNOз не содержит избытка нитрата калия, необходимо считаться с переносом ионов нитрата из раствора с большей концентрацией АдЫОз (1) в более разбавленный раствор (2). При подключении ячейки к нагрузке в цепи протекает ток, одинаковый по величине ка во внешней цепи, так и в растворе элек- [c.317]

    Fe +/Fe + она равна 0,7 В, равновесие практически полностью сдвинуто влево. Разумеется, между двумя одинаковыми электродами нет разности потенциалов. При освещении возникает возбужденное состояние (R +), и теперь перенос электрона к Ре + может вывести обе системы из равновесия. Однако существует обратная реакция, которая в конечном счете приводит к установлению стационарного состояния на свету. Хотя потенциалы на каждом из электродов могут номинально изменяться, нельзя различить разности потенциалов, если освещение постоянно. В то же время, если падающий свет поглощается ближе к одному электроду, чем к другому, можно наблюдать фотоиндуцированное напряжение, так как возникает нечто вроде концентрационного элемента. Возникновение и знак фотоиндуцированного напряжения зависят от того, у какой из двух окислительно-восстановительных пар быстрее проходит обратная реакция на электродах, т. е. от электродной кинетики. У таких приборов эффективности преобразования энергии малы (<1%) преимущественно из-за неудовлетворительной кинетики переноса электронов. Высокоэнергетические окислительновосстановительные продукты, возникающие при освещении, стремятся вернуться в исходное состояние с помощью обратного электронного переноса, а не желаемого переноса электронов через нагрузку во внешней цепи. [c.273]

    Теплообменно-регенеративные установки. Задача рационального использования тепла, снижения энергетических затрат и уменьшения в конечном счете потерь эксергии в биохимическом производстве решается синтезом оптимальной теплообменно-реге-неративной системы. При этом определение наиболее эффективной структуры взаимосвязей между технологическими и тепловыми потоками реализуется с учетом распределения тепловой нагрузки по элементам установки. Число теоретических ступеней теплопередачи или единиц переноса для горячего Nr п холодного Пх потоков в теплообменнике составляет [c.134]


Смотреть страницы где упоминается термин Перенос нагрузки: [c.283]    [c.74]    [c.185]    [c.75]    [c.249]   
Электрические сети и энергосистемы (1988) -- [ c.46 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нагрузка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте