Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Физическая сущность факторов

    Физическая сущность факторов [c.211]

    Еще не получено достаточно точных формул, которые позволяли бы рассчитывать теплообмен во всех случаях. Поэтому необходимо проведение дальнейших экспериментальных работ I изыски-вание новых теоретических решений, которые и с учетом упрощающих предпосылок достаточно точно отражали бы физическую сущность процесса. При этом очень часто возможным бывает нахождение лишь частных решений практических задач, так как учет ряда факторов, оказывающих влияние на процесс, находится вне пределов наших возможностей. Вкратце упомянем о них. [c.164]


    Для более полного понимания физической сущности явлений, приводящих к различиям в проницаемости и селективности мембран по отношению к компонентам растворов при их разделении обратным осмосом, как это следует из рассмотренного выше экспериментального материала по влиянию внешних факторов на характеристики процесса разделения, необходимо учитывать термодинамические характеристики растворов солей, их строение и стерические факторы. Исходя из совре- [c.201]

    Существует столь много различных факторов и их комбинаций, влияющих на каталитические свойства и механизм реакций, что обоснованные предсказания, базирующиеся на подробном анализе физической сущности явления, становятся невозможными. [c.164]

    Отдельные группы реакций разбивают на подгруппы по виду кинетического уравнения, описывающего скорость процесса, по порядку и молекулярности реакции и по некоторым другим признакам. В качестве кинетического критерия реакционной способности химической системы можно было бы взять скорость реакции. Учитывая, что скорость реакции зависит от концентрации реагирующих веществ [см. уравнение (193.1)], разумно выбрать какое-то стандартное состояние по концентрациям реагирующих веществ. В качестве такого стандартного состояния принимают состояние системы, когда концентрации реагирующих веществ Сь Са,. .., С равны единице. При этом скорость реакции численно равна константе скорости реакции к. Следовательно, в качестве кинетического критерия реакционной способности системы в направлении определенной реакции при концентрациях реагирующих веществ, равных единице, можно принять константу скорости этой реакции. Последняя определяется предэкспо-ненциальным множителем А и энергией активации Е . Теория кинетики химических реакций должна раскрывать физическую сущность Л и и закономерности, определяющие влияние различных факторов — температуры, среды, катализатора, строения молекул и др., на Л и 2 следовательно, и на общую скорость процесса. Зная закономерности влияния различных факторов на Л и реакций, можно синтезировать эффективные катализаторы и создавать условия, при которых реакция пойдет в нужном направлении с высокими скоростями. [c.532]

    Хорошая адгезия жидкости к твердому телу проявляется лишь при высокой степени смачивания ею данного тела. Эффект смачивания служит видимым признаком наличия сил притяжения между молекулами жидкости и твердого тела. Эти силы относятся к фундаментальным термодинамическим свойствам указанных двух мате-риалов. Идеальные условия взаимодействия редко встречаются на практике и, как правило, сила связи может зависеть от многих случайных факторов, а также от метода ее определения. Поэтому для изучения физической сущности адгезии необходимо различать специфическую (или термодинамическую) и механическую адгезию. [c.54]


    Физическая сущность влияния матричных эффектов весьма многообразна, и до настоящего времени нет каких-либо общих аналитических соотношений на этот счет. В производственных условиях во избежание искажения получаемых результатов анализа из-за влияния матричных эффектов стремятся к максимально возможному сближению состава и свойств анализируемых проб и используемых образцов сравнения, включая и такие факторы, как структура материала, форма и размеры образцов и т. д. [c.57]

    Методы массопереноса позволяют достаточно точно рассчитывать и прогнозировать процессы коррозии по известным конструктивным и химическим параметрам, а понимание физической сущности управляющих переносом факторов позволяет создавать оборудование с минимальными потерями от коррозии. [c.145]

    Физическая сущность высокоэластичных свойств цепных полимеров заключается в распрямлении изогнутых длинных и гибких макромолекул при действии нафузки и в обратном их самопроизвольном сгибании и свертывании при удалении нафузки. Эластичные свойства высокополимеров являются следствием гибкости их цепных макромолекул. Поэтому факторы, определяющие гибкость цепной макромолекулы, обуславливают и эластичность соответствующего высокополимера. [c.427]

    При ползучести площадь контакта индентора с ОК с течением времени увеличивается, а собственная частота измерительного стержня соответственно повышается. Скорость изменения этой частоты и характеризует ползучесть материала образца. Теоретический анализ влияния контактной гибкости на собственные частоты стержня при продольных, изгибных и крутильных колебаниях отражает физическую сущность и основные закономерности явлений, но не учитывает влияния ряда мешающих факторов. Поэтому измерительную систему градуируют на образ- [c.821]

    Приведенные расчетные результаты отражают физическую сущность и основные закономерности изменения резонансной частоты при измерении твердости. В реальных установках проявляется влияние факторов, не учитываемых рассмотренной упрощенной моделью, основными из которых являются конечное значение массы тела, в которое заделывается стержень, упругость заделки, возмущение колебаний стержня пьезопреобразователем и индентором. В частности, значительно влияние упругости заделки последнего в стержень. Поэтому, как показывает практика, должна проводиться проверка и градуировка измерительных систем на образцах с известными свойствами. [c.210]

    Результат эксперимента на сложном объекте обычно есть величина случайная. Существует много причин, приводящих к тому, что результаты наблюдения и измерения, сделанные в экспериментах, оказываются случайными величинами. Иногда случайность предопределяется самой физической сущностью явлений процессы происходят на молекулярном или атомном уровнях, а измеряются макроскопическими приборами. Неучтенные факторы, шум объекта также приводят к тому, что в результате повторных измерений в большинстве реальных экспериментов получаются отличающиеся друг от друга значения измеряемых величин. Поэтому при обработке и анализе экспериментальных данных используют методы Математической статистики. Так, для полиномиальной модели (2) получают так называемые выборочные коэффициенты регрессии Ьд, 6/. Ьц, [c.6]

    Их физическая сущность на основании изложенного может характеризоваться и как растворимость частиц определенного размера, и как такое состояние раствора, при котором время фазового превращения становится заметным. Но второй вариант объяснения с учетом вышеприведенных зависимостей предельных пересыщений от ряда факторов, по нашему мнению, [c.19]

    Надо сказать, что ионные реакции органических и металлорганических соединений, протекающие в растворе, всегда были объектом пристального внимания химиков. Эффекты растворителя в реакциях, в которых участвуют ионы, особенно велики, что создает реальные возможности для управления такими реакциями. Меняя природу среды, можно либо полностью остановить реакцию, либо ускорить ее почти до взрывного предела. Механизм подобного контроля сложен и в нем много неясных моментов, но основными факторами можно считать диэлектрическую проницаемость среды, сольватирующую способность растворителя и ассоциацию ионов. Если физическая сущность первых двух факторов сводится к взаимодействию реагентов с растворителем, то в основе последнего лежит взаимодействие реакционноспособных ионов с нереагирующими ионами противоположного знака. Образующийся в результате такого взаимодействия ионный ассоциат, иначе называемый [c.247]

    Поскольку наличие или отсутствие корреляции экспериментальных данных с теми или иными постоянными заместителей часто служит основой для выводов о наличии или отсутствии влияния определенных структурных факторов, а также о механизме реакции, то проблема независимости этих постоянных друг от друга приобретает первостепенное практическое значение. Обычно такая независимость просто предполагается, исходя из различной физической сущности постоянных заместителей, являющихся мерой их индукционного, стерического и резонансных влияний. [c.249]


    Для более полного понимания физической сущности явлений, приводящих к различиям в проницаемости и селективности мембран по отношению к различным растворам при разделении обратным осмосом, как это следует из рассмотренного выше экспериментального материала по влиянию внешних факторов на характеристики процесса разделения, следует учитывать термодинамические характеристики растворов солей, их строение и стерические факторы. Исходя из современных представлений о строении растворов электролитов [17, 127, 128] и результатов экспериментов [12], можно утверждать, что на селективность и проницаемость мембран влияет гидратирующая способность ионов. [c.87]

    Основой для составления математического описания реакторного процесса являются уравнения, описывающие гидродинамику потоков перерабатываемых и получаемых продуктов. В зависимости от этого и классифицируются реакторы по типам. По двум основным моделям потоков различают два типа реакторов реактор идеального перемешивания и реактор идеального вытеснения. При выборе модели потока учитываются следующие факторы [5] модель должна отражать физическую сущность реального потока при относительной простоте математической формулировки должен существовать метод либо экспериментального определения параметров модели, либо аналитического их расчета структура потоков должна быть удобна для расчета конкретного процесса. [c.21]

    Моделирование процесса и соответствующего ему реактора, как правило, начинается с изучения физической сущности явления, установления переменных величин, влияющих на изучаемое явление, для чего составляют так называемую общую функциональную зависимость. Например, скорость технологического процесса зависит от целого ряда факторов концентрации реагирующих веществ и продуктов реакции Сц, коэффициентов эффективной диффузии реагентов и Од, температуры Г давления Р скорости потоков реагентов и их плотности ри и рп вязкости Цд и рц поверхностного натяжения или адгезии а коэффициентов теплопроводности К активности применяемых катализаторов Л геометрических характеристик аппарата Г (например, высота Н, диаметр О или какой-либо линейный размер /) и др. Поэтому общая функциональная зависимость скорости процесса от перечисленных параметров записывается в виде [c.94]

    Математическое моделирование. Математическое моделирование является методом, при котором изучение явления осуществляется на так называемой математической модели. Математической моделью принято называть систему уравнений (конечных или дифференциальных), которая описывает всю совокупность явлений, составляющих данный процесс. При этом предполагается, что физическая сущность явления известна и для его описания найдена модель, адекватная (соответствующая) изучаемому физическому образцу. В модели должны быть учтены все основные факторы, влияющие на процесс. Для этого пользуются теоретическими предпосылками, характеризующими данное или сходное по природе явление, а также результатами практической деятельности аналогичных или родственных производств и сведениями экспериментального характера. [c.98]

    Новые методы обработки основаны на одновременном воздействии на обрабатываемый материал нескольких различных по физической сущности факторов или на совмещении различных способов подвода энергии. Применение таких комбинированных методов обеспечивает резкое повышение прюизводительности обработки, увеличение стойкости и стабильности работы инструмента, улучшение устойчивости и надежности функцио- [c.80]

    Составление математического описания рассматриваемого процесса промывки осадков затрудняют обилие и разнообразие взаимосвязанных факторов. Как показывает анализ имеющихся математических описаний, при их составлении в соответствии с принятой физической моделью ограничиваются введением в описание только некоторых факторов. При этом в математическом описании имеется по крайней мере один параметр, который отражает действие всех факторов, не введенных в описание, и определяется только экспериментально. Численные значения такого, параметра могут не отражать физической сущности процесса, вследствие чего он может быть назван фиктивным параметром. Принимая во внимание обычно заметное действие любого из факторов, не введенных в явном виде в математическое описание и отраженных только в упомянутом фиктивном параметре, следует сказать, что его численное значение характеризует лищь осадок, фильтрат и промывную жидкость, обладающие данными свойствами, а также условия промывки и конструкцию фильтра. [c.249]

    Создание единой для большого числа процессов и аппаратов математической модели, отражающей физическую сущность явления, невозможно без выявления истинных закономерностей осуществляемых физико-химических превращений. Вместо подгонки диффузионных моделей с эффективными, т. е. дающими похожий на конечный результат ответ, коэффициентами под единичные эксперименты, надо направить усилия на изучение определяющих этот комплексный ответ отдельных факторов, таких как структура слоя катализатора, глобальная и локальная гидродинамика смеси, тепло- и массоперенос, кинетика гетерогенных химических реакций. Основу этого изучения по каждому из указанных разделов должно составлять целенаправленное экспериментальное обследование во всем интересном для практических приложений диапазоне изменения определяющих параметров с последующей фиксацией физических закономерностей или критериев нодобпя исследуемого яв.пения. На первом этапе изучения отдельных влияющих па работу химических реакторов факторов, кроме изучения кинетики химических реакций, остается реальной идея физического, в том числе и масштабного, моделирования с применением вычислительной техники, при этом должно быть обеспечено соответствие теоретических моделей экспериментальным данным. На втором этапе описания работы химических реакторов общая математическая модель будет получена сложением отдельных составляющих процесса. Основным будет выбор частных видов общей модели, отвечающих конкретным практическим случаям, и их численный расчет с учетом всех влияющих факторов. [c.53]

    Выражение (III. 10), известное, как первый закон Фика, показывает, что количество вещества, переносимое через сечение, нормальное к потоку, пропорционально параметрам s, t и grad с. Физический смысл фактора пропорциональности D, называемого коэффициентом диффузии, определяется формально из уравнения (III. 10) как количество вещества, переносимое через 1 см за 1 с при единичном grad с. Величина D является, таким образом, количественной мерой диффузии в стандартных условиях. Чтобы понять сущность этой величины и связать ее со свойствами движущихся частиц, обратимся к выражению (III. 9), из которого видно, что коэффициент D пропорционален подвижности, а следовательно и скорости частиц. Средняя скорость частиц пропорциональна движущей силе / и обратно пропорциональна коэффициенту со противления среды w. Для коллоидной частицы, движущейся в вязкой среде, w пропорционален ее вязкости т). Согласно закону Стокса,для сферических частиц  [c.33]

    Эффективность процесса, т. е. глубина осушки газа, определяется в основном двумя факторами давлением насыщенных водяных паров над раствором гликоля и достигаемой в процессе осушки степенью приближения к фазовому равновесию. Понижение давления насыщенных водяных паров над абсорбентом обеспечивается применением более концентрированных растворов гликолей или снижением температуры контакта, а степень приближения к фазовому равновесию — увеличением числа тарелок или повышением удельного расхода абсорбента (что вытекает из физической сущности процесса и справедливо для всех вариантов технологических схем и конструкций аппаратов). Практика показала, что с увеличением числа колпачковых тарелок с И до 16 в абсорбере установки комплексной подготовки газа на месторожде1ШИ Медвежье точка росы га а понизилась с —18 до —23 °С. Режим работы абсорбера был следующим давление газа 8 МПа, концентрация диэтиленгликоля 98,8 % (масс.), удельный расход диэтиленгликоля [c.81]

    После классических работ Гаусса и Лапласа было принято рассматривать нормальное распределение как некоторый метрологический закон, автоматически вы-полняюш,ийся при измерительных процессах. Такую точку зрения нельзя распространять на такой сложный измерительный процесс, как анализ вещества. Если говорить о каком-то общем законе в метрологии, то в качестве такого метрологического закона нужно было бы рассматривать центральную предельную теорему Ляпунова. В соответствии с такой постановкой вопроса задача экспериментатора, изучающего новый материал, должна заключаться не просто в проверке гипотезы нормальности, а в такой предварительной обработке и группировке изучаемого материала, которая обеспечила бы выполнение требований, вытекающих из центральной предельной теоремы Ляпунова. Здесь трудно дать какие-нибудь рекомендации общего характера. Важно, чтобы экспериментатор хорошо знал физическую сущность изучаемого процесса и легко мог так сгруппировать материал, чтобы были исключены доминирующие факторы. [c.133]

    Полный коэффициент полезного действия. Высокое значение к. п. д. является одним из основных факторов, определяющих выбор типа насоса, метод его расчета и способ произввдства. Значительная часть соаременных теоретических и экспериментальных научно-исследовательских работ в области лопастных машин посвящена вопросу изучения потерь. Следует отметить, что новые области энергетического машиностроения, например газовые турбины, получили возможность практического осуществления и развития лишь на основе коренного изменения уровня к. п. д. лопастных компрессоров — машин, родственных по физическому процессу с лопастными насосами. .В настоящее время нормальным значением полного к. п. д. большинства насосов в зависимости от их типа и размера является 75— 92%, в то время как лет 20—25 назад этот уровень был равен 60—80%. Повышение уровня к. п. д. явилось результатом развития теории потерь и представления о их физической сущности на основе механики вязкой жидкости. [c.130]

    Приведенные выше результаты опытов и их анализ показывают, что отыскивать количественную зависимость коэффициента теплоотдачи при кипении в трубе от паросодержания как самостоятельного фактора вряд ли целесообразно, так как последний не может отражать физической сущности процесса кипения в трубах и непосредственно не входит в условия однозначности процесса. Количественное изменение ак в трубах следует связывать с такими параметрами, которые учитывают форму движения па(рожидкост-52 [c.52]

    Так е как и уравнение (5) для моделирования числа оборотов нешалки, оно отражает физическую сущность самого процесса моделирования и удобно при построении расчетных графиков. Как видин, на уненьшение удельной мощности влияют два фактора разность диаметров реакторов и коэффициент р, учитывающий гидродинамические особенности процесса перемешивания. [c.84]

    То, что уравнение (7) правильно от шжает физическую сущность моделирования процессов перемешивания в геометрически подобных реакторах, видно из следующего. С увеличением объема реактора его смоченная поверхность, а следовательно, и потери энергии из-за трения о стенки реактора возрастают пропорционально диаметру реактора во второй степени, а его рабочий объем - пропорционально диаметру в третьей степени (при атом инеется в виду, что высота заполнения реактора равна его диаметру). Казалось бы, вследствие гтого удельные потери энергии из-за трения и удельная ш ность должны изменяться обратно пропорционально диаметру реактора в первой степени. Однако, поскольку изменение поверхностнообъемных соотношений в моделируемых реакторах в свою очередь отражается на других гидродинамических факторах процесса перемешивания, величина показателя степени р при диаметре сосуда 1 отклоняется от единицы. На существование такой физической закономерности мы уже указывали Г19]. [c.84]

    Строго говоря, уравнение (5.23) из термодинамики не вытекает, но так как оно в сочетании с (5.19) напоминает известные соотношения для свободных энергий, его часто называют экстра-термодинамическим [4]. Экстратермодинамические соотношения полезны постольку, поскольку они позволяют объединить разрозненные экспериментальные данные в некоторые реакционные серии, но не всегда имеет смысл принимать их за определенную физическую сущность, как это делается в некоторых работах. Интересно, что для реакций в газовой фазе подобного рода соотношения редки и случайны. Так, для реакций отщепления НС1 от четырех алкилхлоридов была обнаружена линейная корреляция между АН и AS [26, 27]. Для реакций в жидкостях, благодаря влиянию растворителя и компенсирующему действию ряда факторов, удается обнаружить некоторые более общие соотношения. В частности, для многих реакций наблюдается пропорциональность свободных энергий реагентов AF и переходных состояний AF. В других случаях оказывается, что скорость реакции меняется примерно так же, как и константа равновесия (нетрудно видеть, что тогда AF и AF должны меняться симбатно — см. рис. 5.1). [c.270]

    При изучении физической сущности колебаний и распада струй, пленок и капель было замечено, что скорость частиц жидкости при движении заметно меняется вследствие различного рода нарушений течения (при отклонении от геометрически правильной формы отверстий, шероховатости стенок сопл и др.). Эти факторы сказываются и на процессе распыливания, влияя главным образом на длину нераспавшейся части струй жидкости. Кроме этого, на процесс распыливания может повлиять различие скоростей по толщине пленки, которое является результатом трения жидкости у стенок форсунки и на границе раздела с газом. [c.134]

    Уравнение (УП.21) раскрывает физическую сущность изобарного потенциала в обратимом изобарно-изотермическом процессе убыль изобарного потенциала —AG равна максимальной полезной работе Л raax. Другими словами, в системе, находящейся при постоянных температуре и давлении, изобарный потенциал есть мера энергии, способной полностью переходить в полезную работу. Эту часть G полной энергии Н G + TS можно назвать свободной энергией. В обратимом процессе убыль ее максимальна. Другая часть полной энергии TS — связанная энергия — не дает работы, а переходит только в тСплоту, которая бесполезно рассеивается в окружающую среду. В обратимом процессе количество связанной энергии минимально. В неравновесных процессах свободная энергия частично или полностью переходит в теплоту, увеличивая тем самым запас связанной энергии. Уравнение (VI 1.23) показывает, что количество связанной энергии равно Qo6p = = TdS. Таким образом, энтропия является фактором экстенсивности связанной энергии. [c.108]

    В некоторых случаях критериальные зависимости могут быть получены не путем преобразования к безразмерному виду системы дифференциальных уравнений, включающих условия однозначности, а непооредственно, исходя из физической сущности процессов (без описания его дифференциальными уравнениями). Эти критериальные зависимости могут включать как комплексы величин (критерии), так и симплексы, которые могут быть названы параметрическими факторами. [c.123]

    Нб й ПйраМёТрйческие факторы йлй сймплёКсные критерии. Этй критерии или факторы должны состоять в свою очередь из величин, характерных для данного процесса. В самом общем случае выбор этих величин может быть произведен, исходя из физической сущности процесса. [c.126]

    При расчете вторичных отстойников фактор в.ремени имеет лервостепенное значение, и он не зависит ни от длины отстойника, ни от скоростей это объясняется физической сущностью явления, когда требуется определенное время, чтобы благода- [c.112]


Смотреть страницы где упоминается термин Физическая сущность факторов: [c.160]    [c.135]    [c.172]    [c.56]    [c.141]    [c.166]    [c.60]    [c.219]   
Смотреть главы в:

ЭВМ помогает химии -> Физическая сущность факторов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Факторы физические



© 2025 chem21.info Реклама на сайте