Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Туманы естественные

    Основная тема статьи — обсуждение круга вопросов, связанных с понятием толщины поверхностных слоев и его применением в теории поверхностных явлений. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, понятие толщины поверхностных слоев, являясь одним из наиболее употребимых и часто встречающихся в литературе, остается до сих пор весьма туманным и четко не определенным. Во-вторых, это понятие не вводилось и не обсуждалось в термодинамической теории поверхностных явлений Гиббса. Это естественно, поскольку в методе Гиббса, связанном с введением геометрической поверхности и избыточных величин, с самого начала полностью снимается вопрос о толщине и связанных с ней свойствах поверхностных слоев. Такой подход позволил Гиббсу сформулировать наиболее простой и экономичный в математическом отношении вариант теории, абстрагирующейся от структуры и толщины переходного слоя, что позволило в свою очередь с успехом применить теорию к практике при отсутствии каких-либо сведений об этих свойствах. [c.39]


    Наилучшим способом очистки резервуаров большого объема является промывка их моющими растворами, подаваемыми специальными моечными машинками струями под напором. Одновременно с промывкой резервуара от тяжелых остатков углеводородов происходит и его дегазация. Это объясняется тем, что во время промывки моющими растворами образуется туман от брызг, который, конденсируясь, эмульгирует пары нефтепродуктов. Кроме того, во время промывки увеличивается естественная вентиляция емкости. Такой способ широко используют для очистки и дегазации резервуаров, емкостей нефтяных танкеров и барж. Однако использование водяных струй высокого давления может привести к образованию опасных зарядов статического электричества. Известны случаи сильных взрывов на трех танкерах водоизмещением более 200 тыс. т. Все взрывы произошли при промывке танков гидромониторными установками причем, перед промывкой была проведена вентиляция танков. [c.141]

    При определении цвета бензинов и других светлых нефтепродуктов большое влияние на точность отсчета оказывает освещение иллюминатора. Естественное освещение меняется не только со временем дня (утро, вечер и т. д.), но и с изменением погоды. Особенно затруднительно определение цвета в туманную, пасмурную погоду. В таких случаях можно применять ламны дневного света. [c.99]

    Когда катодные покрытия испытывают соляным туманом, то возникающее при этом гальваническое действие ускоряет коррозию в точках, где впервые произошло разрушение. Тогда появляется ошибка в оценке коррозионной стойкости покрытия, поскольку остальная часть его поверхности становится защищенной и при воздействии естественной среды наблюдается меньшее число разрушений. [c.157]

    ПТС обеспечивают возможность видения на значительных расстояниях независимо от уровня естественной освещенности, уровня интенсивности световых помех, степени прозрачности атмосферы (туман, дождь, снегопад, пыль, дым и т.п.). Эти приборы способны воспринимать тепловое излучение от объектов через среды, [c.640]

    Возрождение античной атомистики, появление разнообразных корпускулярных теорий, полемика по вопросам структуры вещества и природы первичных частиц — все это, естественно, отразилось на направлении мыслей химиков и физиков ХУП и начала ХУНТ в. и в общем положительно сказалось на возникновении первых, хотя и туманных теоретических представлений о химических явлениях. Однако недостаток экспериментального материала и вместе с тем живучесть старых традиционных учений об элементах (Аристотеля и трех началах алхимиков) сильно препятствовали внедрению атомистики в физику и химию. Корпускулярные теории фактически не применялись при обсуждении и решении конкретных проблем науки, связанных со структурой вещества. Они не сделались еще органической основой естествознания и представляли собой лишь натурфилософские учения, носили чисто описательный характер и пе находили экспериментальных подтверждений. [c.198]


    Коллоидные системы чрезвычайно разнообразны и имеют очень широкое распространение. К ним принадлежат, с одной стороны, многие естественные продукты, как молоко, кровь, белки, крахмал, натуральный каучук, большая часть тканей живых организмов, а также такие образования, как атмосферный туман и некоторые природные воды с другой — многие из искусственно получаемых продуктов, например некоторые лекарственные препараты, пищевые продукты, краски, синтетический каучук, светочувствительные материалы, применяемые в фото- и кинопромышленности. Наряду с истинно коллоидными материалами большое значение имеют многие продукты, хотя и не являющиеся, строго говоря, коллоидами, но приближающиеся к ним по степени дисперсности и, соответственно, по свойствам, например обычная вата, пеностекло, стеклянная вата. [c.348]

    Вплоть до начала 1970-х годов при чтении литературы по гидрофобным эффектам складывалось впечатление, что обнаружено принципиально новое явление, не вписывающееся в рамки известных представлений физики жидкого состояния. Трудно сказать, почему это было так. Возможно, потому, что эксперимент принадлежал химикам, а физики еще не создали, как и по сей день, теории, из уравнений которой можно было бы сразу получить анализ всех допустимых вариантов поведения бинарных систем. Однако к концу 1970-х годов этот странный туман рассеялся и стало ясно, что он возник из-за путаницы в двух положениях возможности описания гидрофобных эффектов стандартными методами статистической механики и детальной наглядной расшифровки молекулярного механизма возникновения сольвофобных эффектов, наблюдаемых по макроскопическим свойствам растворов. Было понято, что существование сольвофобных эффектов представляет ничуть не большее отклонение от нормы, чем сосуществование сильных и слабых электролитов в одном и том же растворителе. Хотя вопрос, почему одни сильные, а другие слабые, вполне естествен, тем не менее все знают, что для описания свойств их растворов применяется один и тот же общий метод, построенный на общих принципах. По этим причинам не существует и, строго говоря, не может существовать теории сольвофобных эффектов, есть лишь их теоретические исследования. [c.65]

    Находящийся в океане свинец попадает туда в результате естественного вымывания континентальных пород, но сегодня поступление свинца в океан происходит главным образом из воздуха, который все больше загрязняется выхлопными газами. Применение тетраэтилсвинца в качестве антидетонатора в работающих на жидком топливе двигателях приводит к тому, что ежегодно из атмосферы и рек в океан выбрасывается 200 тыс. т свинца. Сильнее всего загрязняются им поверхность водоемов и осадочные породы. Иногда содержание свинца в дождевой воде доходит до 40 мкг/л, а в тумане — до 300 мкг на 1 л конденсата. Подсчитано [533—538], что в 1970 г. в одной только Англии и лишь за счет сжигания каменного угля в атмосферу было выброшено 120 т свинца. Расстройство обмена веществ у человека возможно уже при концентрации свинца, равной 0,2 м. д., а нижнему пределу токсичности соответствуют концентрации свинца от 0,3 до 0,5 м. д. При испытаниях на животных тетраэтилсвинец подавлял процесс клеточного [c.152]

    Поскольку Татевский отрицает идею о сопряжении связей, естественно, что он отрицает и законность постановки вопроса об отклонениях от аддитивности для углеводородов, так как сопряжение связей и отклонения от аддитивности — это две стороны одного итого нда вопроса. В связи с этим я не могу не выразить своего удивления, что в докладе Комиссии на стр. 35 нашли свое отражение, правда в очень туманной форме, неверные взгляды Татевского, находящиеся к тому же в полном противоречии с основной идеей о сопряжении связей, проходяще через весь доклад. [c.383]

    Менделеев прежде всего констатирует условность и туманность относящихся сюда понятий и терминов, связанных с обособлением растворов не только от атомных, но даже от молекулярных соединений. В результате этого ...масса работ Кремерса почти бесследно пропадает до сих пор для науки, а между тем работы этого ученого яснее всяких других показали зависимость объемов, а потому и плотностей растворов от химического состава. Притом только две из трех триад Кремерса совершенно естественны Са, 8г, Ва и Mg, 2н, С<1, третья же Ка, К — условна, потому что в периодической системе элементов, ясно выражающей их аналоги, Ы относится к типическим, Ка к [c.123]

    В тропосферу непрерывно поступает пыль различного происхождения — космическая, вулканическая, почвенная, растительная, а также пыль от лесных пожаров. В 1 м даже чистого воздуха содержится от 100 до 300 миллионов пылинок. В естественных условиях, без учета источников загрязнения атмосферы вследствие деятельности человека, обычно выпадает в год около 5 т пыли на 1 км . А в экологически напряженных индустриальных районах количество выпавшей пыли может достигать 1000 т/км . Частицы атмосферного аэрозоля нередко служат центрами конденсации атмосферной влаги, что приводит к возникновению туманов. [c.119]

    Для испытания на атмосферную коррозию в лаборатории должна находиться так называемая влажная или туманная камера (фиг. 74). В основном эта камера состоит из стеклянного шкафа с деревянным или окрашенным металлическим каркасом, в котором подвешиваются образцы. При помощи пульверизатора камера периодически наполняется туманом (большей частью раствора 3%-ной поваренной соли). В этой камере условия коррозии аналогичны тем, в которых металл находится в атмосфере. Ускорение коррозии происходит вследствие более высокой степени влажности коррозионной среды и лучшей электропроводности пленки по сравнению с тем, что имеется в естественных условиях. [c.121]


    Это предписание естественно распространяется и на те случаи, когда выделяются тяжелые газы, пары, туман и аэрозоли. Оно не распространяется на случаи выделения пыли, потому что общеобменная вентиляция здесь неэффективна. При тяжелых газах и парах при отсутствии тепловыделений вытяжка производится из нижней и верхней зон. [c.23]

    Оксиды азота N0 и N 2 быстро превращаются в ЫгОз и улавливаются. Нитрозилсерная кислота хорошо растворима в серной кислоте, и этот раствор называется нитрозой (отсюда и название процесса — нитрозный). Лучше всего оксиды азота поглощаются при высокой концентрации серной кислоты и низкой температуре ее, а с повышением температуры и уменьшением концентрации улавливание ухудшается. Естественно, что при поглощении используют принцип противотока движение кислоты, поглощающей оксиды азота, происходит навстречу газу, движущемуся под действием хвостового вентилятора 11. На орошение третьей, последней поглотительной башни 7 направляется после охлаждения в холодильнике 12 серная кислота наибольшей концентрации, вытекающая из первой продукционной башни (концентратора) 2. Часть стекающей в сборник 13 кислоты подается повторно на орошение в башню 7, а остальная часть орошает насадку во второй поглотительной башне 6. В сборнике 13 стекающая из башни 6 нитроза смешивается с 77-процентной серной кислотой, поступающей из второй продукционной башни 3, и подается на орошение первой поглотительной башни 5. Брызги и туман серной кислоты улавливаются в электрофильтре 8. Небольшая часть оксидов азота вследствие неполноты улавливания уходит с отходящим в атмосферу газом, и для покрытия их потерь в продукционные башни вводят азотную кислоту в смеси с серной меланж). [c.53]

    Коллоидные системы чрезвычайно разнообразны и имеют очень широкое распространение. К ним принадлежат, с одной стороны, многие естественные продукты, как молоко, кровь, белки, крахмал, натуральный каучук, большая часть тканей живых организмов, а также такие образования, как атмосферный туман, и некоторые природные воды с другой — многие из искусственно получаемых продуктов, например некоторые лекарственные препараты, пищевые продукты, краски, синтетический каучук, светочувствительные материалы, применяемые в фото- и кинопромышленности. [c.387]

    Приведенные выше рассуждения о распределении радиоактивного вещества по размерам частиц справедливы только для тех продуктов распада, время жизни которых мало по сравнению с временем жизни естественного аэрозоля, т. е. практически для всех изотопов, за исключением RaD и его дочерних продуктов. Любое изменение в распределении частиц естественного аэрозоля по раз.мера.м в результате. метеорологических процессов будет вносить аналогичные изменения в распределение долгоживущих радиоактивных изотопов. В гл. 2 мы подробно обсудили такие процессы, которые, вероятно, изменяют распределение по размерам естественных аэрозолей. Большинство их происходит в облаках, и они могут быть весьма эффективными, если циклы конденсации и испарения последовательно повторяются. Результатом таких процессов будет уменьшение концентрации более мелких частиц и рост частиц, которые активируются при конденсации водяного пара в облаках и туманах, например частиц континентального аэрозоля крупнее 0,1 мк. В соответствии с этим следует ожидать, что RaD и его дочерние продукты будут захватываться частица.ми больших размеров, чем короткоживущие радиоактивные вещества. Мы не располагаем данными о таких наблюдениях, но в разд. 3.4 будет пока- [c.261]

    При достаточно большом пересыщении пара в газовой фазе будет иметь место конденсация паров на заряженных и незаряженных центрах, образующихся в результате флуктуационных сгущений. Естественно, что в этом случае капли тумана будут иметь разные размеры, т. е. будет образовываться полидисперсный туман. [c.20]

    Различные виды коллоидных систем. Коллоидные системы чрезвычайно разнообразны. Они широко распространены в природе, используются во многих цроизводствах, и ряд видов промышленной продукции относится к коллоидным или несколько более грубодисперсным системам. К коллоидным системам принадлежат многие естественные продукты, как молоко, кровь, яичный белок, многие ткани растительных и животных организмов. К дисперсным системам относятся также облака, атмосферный туман, вулканический дым и многие природные воды. Широко представлены и очень разнообразны коллоидные системы минерального мира. Опалы, яшмы, агаты и большой ряд других групп минералов представляют собой твердые коллоидные системы. К дисперсным системам отаосятся глины и другие осадочные и [c.505]

    При переходе к космическим масштабам возникает несколько вопросов. Например, о том, что такое энтропия Галактики Во всяком случае это не сумма энтропий отдельных составляющих ее частей— звезд, туманностей или других образований. Сама Галактика, состоя из очень большого числа звезд (около 10 ), является системой статистической (эргоидной), которой может быть следовало приписать некоторую галактическую сверхэнтропию, о тенденциях изменения которой нам, естественно, ничего не известно. [c.192]

    Обнаружено, что самые молодые звезды находятся в неправильных галактиках и плоских составляющих спиральных галактик, т. е. в тех частях Вселенной, в которых много пыли и газа. Поэтому, естественно, возникла гипотеза о том, что исходным материалом для образования звезд являются пыль и газ, которые при движении под действием физических и механических факторов претерпевают сжатие с образованием сгустков. С помощью большого телескопа акад. В. Г. Фесенков совместно с Д. А. Рожковским на фотографиях газово-пылевых туманностей в созвездии Лебедя обнаружили волокна, которые распались на отдельные сгущения, образующие звездные цепочки. Было установлено, что образование этих звездоподобных сгу1це-ний произошло не более чем несколько тысяч лет назад. Исследования Фесенкова говорят о том, что образующиеся таким образом звезды имеют малую светимость и красноватый цвет. [c.101]

    Естественные геохимические процессы имеют довольно сложный характер, где единичные процессы представляют скорее исключение. Некоторые периодически повторяющиеся циклические процессы в геохимических условиях могут вызвать значительное разделение изотопов, которое обнаруживается масс-спектрометрическими измерениями. Допускается, что в период образования Земли изотопный состав всех элементов был одинаков. Однако такое заключение носит весьма приближенный характер. В процессе охлаждения туманности солнечного состава и конденсации первых твердых фаз вполне могло происходить небольшое фракционирование некоторых легких Изотопов. Если судить по данным изотопного состава метеоритов, подобное разделение отчасти имело место для изотопов углерода. В течение геологической истории Земли изотопный состав ее химических элементов подвергался непрерывному изменению. Наиболее резкие изменения связаны с радиоактивными процессами и относятся к радиоактивным и радиогенным элементам. Значительно менее резкие изменения изотопного состава элементов происходили в верхних, горизонтах нашей планеты, в пределах биосферы, что связано с различием нзотоп- [c.385]

    Хрусталик. Хрусталик удерживается на месте радиальными мышцами, стремящимися растянуть его, а также сфинктерной мышцей, расположенной вокруг основания радиальных мышц. Сфинктерная мышца снимает напряжение с хрусталика, представляющего собой полутвердое упругое тело, и позволяет ему вновь вернуться в исходное выпуклое состояние. Для того чтобы видеть близлежащие объекты с достаточно высокой резкостью, сфинктерная мышца при аккомодации глаза должна сократиться, позволяя хрусталику принять естественную выпуклую форму. При рассматривании удаленных объектов сфинктерная мышца при аккомодации глаза расслабляется и позволяет радиальным мышцам сделать поверхность хрусталика почти плоской. С возрастом вещество хрусталика постепенно теряет свою упругость, так что растягивающие радиальные мышцы на него не действуют. Так наступает время, когда нам для работы необходимы очки. Кроме того, с возрастом хрусталик желтеет, а иногда и столь сильно изменяется, что совершенно теряет свою прозрачность — наступает катаракта. Ее появление может быть вызвано и продолжительным облучением инфракрасными излучениями при работе у нагревательных или иных печей. По мере того как хрусталик мутнеет, все предметы в поле зрения воспринимаются как сквозь туман, и так до тех пор, пока глаз не перестает различать какие бы то ни было детали, а опознает предметы лишь по их цвету. Хирургическое удаление хрусталика возвращает возможность различения деталей, но для фокусировки изображения на сетчатке в этом случае требуются очень сильные очки илп контактные линзы. При этом, конечно, теряется аккомодация зрения. Как уже упоминалось, для оптической системы хрусталика глаза характерны два дефекта, известные под названием сферической и хроматической аберраций. Вследствие хроматической аберрации синие и фиолетовые лучи фокусируются в точке, расположенной ближе к хрусталику, чем точки, где собираются в фокус зеленые, желтые и красные лучи. [c.18]

    Пенные аппараты могут быть применены для многих процессов, раопрюетраненных в химической и смежной с ней отраслях лромышленности абсорбции газов, дистилляции (десорбции газов из жидкостей), нагревания или охлаждения газов и жидкостей, сушки и увлажнения газов, очистки газов от пыли и вредных загрязнений, улавливания туманов, обработки суспензий и т. д. [2. 6]. Во многих производствах пенные аппараты уже прошли промышленные испытания и успешно освоены. Однако для некоторых условий еще требуется проведение предварительных лабораторных и стендовых испытаний. Естественно, пенные аппараты, как и любые другие массообменные интенсивные аппараты, имеют свои рациональные области применения, где они дают возможность усовершенствования аппаратурного оформления многих технологических процессов очистки и обработки газов и жидкостей. [c.82]

    Различные виды коллоидных систем. Коллоидные системы чрезвычайно разнообразны. Они широко распространены в природе, используются во многих производствах, и ряд видов промышленной продукции относится к коллоидным или несколько более грубодисперсным системам. К коллоидным системам при надлежат многие естественные продукты, как молоко, кровь, яичный белок, многие ткани растительных и животных организмов. К дисперсным системам относятся также облака, атмосферный туман, вулканический дым и многие природные воды. Широко пред-стяйледы и очень разнообразны коллоидные системы минерального мнра. Опалы, яшмы, агаты и большой ряд других групп минералов представляют собой твердые коллоидные системы. К дисперсным системам относятся глины и другие осадочные и изверженные породы. Окраска многих минералов и горных пород определяется иримесямв, содержащимися в них в дисперсном состоянии. Очень важную роль играют различные коллоидные с ст  [c.498]

    Естественно, что после подобных намеков о невежестве и непонятливости читателей алхимики при обсуждении трактата Бэкона делали вид, что им решительно все понятно и что они в состоянии осуществить трансмутацию металлов. После этого им оставалось лишь слепо следовать предписаниям автора, изложенным с применением аллегорий, об операциях по обработке исходного материала для получения эликсиров или философского камня. Мы не будем приводить все эти туманные описания и ограничимся лишь окончательным утверждением Бэкона Теперь я открою тебе великую и редкую тайну. Нужно смешать одну часть эликсира с тысячью частями ближайшего металла, заключить все в соответственно приспособленный сосуд, замкнуть герметически и поставить в химическую печь для фиксации. Сначала нагревай медленно и усиливай постепенно огонь до совершенного соединения. Это дело трех дней. Тогда ты можешь начать снова, присыпав одну часть этого продукта к тысяче частей ближайшего металла, и произойдет превращение. Д-ття этого тебе достаточ- [c.111]

    Следует, однако, сказать, что представления Пристлея о кислороде в 1775 г. были весьма туманными. В то время как Лавуазье выступал с сообщением о кислороде в Парижской академии наук, Пристлей полагал, что для горения и дыхания лучше всего подходит естественный воздух и что наблюдавшееся им интенсивное горение свечи и лучинки во вновь открытом газе было лишь чисто случайным явлением. Только в дальнейшем он пришел к заключению, что кислород но отношению к горению и дыханию в 4 или 5 раз лучше обычного воздуха и потому назвал его дефлогистированным воздухом . В то же время он исправил свою прежнюю ошибку, указав, что газ, ранее полученный им при прокаливании селитры, не представляет собой дефлогистированного селитряного воздуха (закись азота), а является просто дефлогистированным воздухом (кислородом). [c.309]

    Естественно, что даже химики-флогистики, незначительной степени унаследовавшие от алхимиков и иатрохимиков-арканистов манеру выражаться туманно и, в частности, пользоваться старинными названиями веществ, ощущали потребность в упорядочении химической номенклатуры и, прежде всего, в ее упрощении. В 1782 г. один из видных в то время химиков-флогистнков Гитон де Морво (стр. 380) составил проект реформы химической номенклатуры. Предложенная им новая номенклатура была чисто флогистической и в общем не соответствовала состоянию химии в то время. Между тем новые антифлогистические представления и теории Лавуазье оказались настолько наглядными и убедительными, что некоторые химики-флогистики стали союзниками Лавуазье. В [c.364]

    Аэрозоли. В СССР значительное применение нашли про-тивоградовые ракеты [96]. Исследования, проведенные в Советском Союзе и за рубежом, показали, что, вызывая в облаках искусственную кристаллизацию переохлажденных водяных капель, можно воздействовать на микрофизические процессы. Это создает возможность регулирования естественных процессов с целью предотвращения образования облаков и туманов. Наиболее активными веществами, вызывающими кристаллизацию переохлажденных капель воды, являются иодиды серебра (AgJ) и свинца (PbJa). [c.287]

    Значительное количество пыли и дымовых частиц в воздухе Ленинграда вызывает снижение естественной освещённости и большое количество туманных дней. На улицы Лондона зимой попадает лишь 52% того количества света, которое попадает на улицы местечка Кью, рас-псшоженного в 15 км от Лондона. [c.202]

    Проблема ядер конденсации в атмосфере приобрела в настоящее время щирокое зпачениё в связи с разработкой методов рассеяния облаков и туманов, вызывания осадков, предотвращения градобитий и ослабления гроз. В качестве основного средства для искусственного регулирования фазовых преобразований влаги используются дисперсные частицы некоторых химических веществ, играющих ту же роль, что и естественные ядра конденсации и кристаллизации. При исследованиях конденсационной и льдообразующей активности таких частиц получено много новых сведений о механизме действия ранее известных и вновь открытых ядер конденсации и ядер кристаллизации (сублимации), участвующих как в естественных процессах [c.177]

    Естественно, что увеличение выхода дегтя сопровождается его утяжелением , что проявляется в повылдении удельного веса, вязкости, температур застывания и вспышки, а также в повышении содержания в нем пековых компонентов, асфальтенов и смол. Все эти явления произошли лишь потому, что при более высокой температуре угольного слоя процессы конденсации дегтя на слое топлива не имели места и дегтевой туман, образовавшийся 3 самых верхних зонах угольного слот, был вынесен за пределы печи в конденсационную систему. [c.54]

    Условность и почти туманная отвлеченность способов выражения, трудность изложения и запутанность выводов сделали то, что масса работ Кремерса почти бесследно пропадает до сих пор для науки, а между тем работы этого ученого яснее всяких других показали зависимость объемов, а потому и плотностей растворов, от химического состава. Притом только две из трех триад Кремерса совершенно естественны Са, Зг, Ва и Мд, Ъп, С(1, третья же 1л, Ха, К — условна, потому что в периодической системе элементов, ясно выражающей их аналоги, относится к типическим, На к нечетным, а К к четным рядам, а потому и должно ждать в двух естественных триадах такого изменения свойств с возрастанием атощного веса, какого не будет в триаде На, К. Приводимая таблица для 27 солей составляет результат работ Кремерса и содержит значение объемов в том смысле, как объяснено выше, при содержании п, эквивалентов солей в растворе, величины же эквивалентов вытекают из формул каждой соли . Таблица эта взята из Анналов Поггендорфа 1858 г., Т. 104, стр. 136. [c.131]

    Имеются термовлагокамеры (например, типа Г-4), в которых смазанные образцы, подвешенные на стойках, выдерживают во влажном (100%-ная относительная влажность с туманом) воздухе длительное время (30—90 суток). О защитных свойствах смазок судят так же, как и после испытания методом конденсации. В качестве туманообразующего применяют дистиллированную воду или раствор поваренной соли иногда вводят и более сильные агрессоры коррозии (SO2, СОо, хлор, кислоты). Однако при испытании смазок никогда не следует применять такие сильные агрессоры, как кислоты, щелочи и др., если испытуемые смазки не предназначены для работы в этих средах. Ускорение коррозионных процессов введением SO2, хлора, паров азотной кислоты или растворов серной кислоты может приводить к таким изменениям структуры и свойств смазки, которые никогда не происходят в естественных условиях. Смазка при этом частично или полностью (особенно в тонком слое) разрушается, и ее испытание становится бесполезным. [c.166]

    При измерениях на линии 500 кв с проводами ЗхАСО-330/400 за 2,5 года был зарегистрирован 81 случай тумана общей продолжительностью 1 345 ч, что на порядок превосходит продолжительность туманов прн измерениях на линии с проводами ЗХ АСО-480/400. Естественно, что при увеличении срока измерений н общей продолжительности туманов за это время вероятность регистрации потерь мощности на корону при туманах различной интенсивности существенно возрастает. Наряду с сильными туманами были отмечены и туманы слабые, что и имело следствием снижение общей величины средних потерь мощности на корону при тумане для линии с проводами Зх АСО-330/400. [c.254]

    Вместе с тем, Дади в естественных туманах показал, чт Д эдб<1. Чем более интенсивно происходит испарение капель, тем сильнее их взаимное отталкивание, обусловленное действием потока массы от их поверхности. [c.132]


Смотреть страницы где упоминается термин Туманы естественные: [c.228]    [c.63]    [c.143]    [c.182]    [c.222]    [c.198]    [c.282]    [c.264]    [c.301]    [c.304]   
Химия окружающей среды (1982) -- [ c.266 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Туман

Туман тумана



© 2025 chem21.info Реклама на сайте