Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зависимость

    Динамическая вязкость газов, наоборот, повышается с повышением температуры. Зависимость вязкости газов от температуры описывается формулой Сазерленда  [c.15]

    Плотность нефтепродуктов уменьшается с повышением темпера туры. Зависимость относительной плотности от температуры определяется по формуле, предложенной Д. И. Менделеевым  [c.10]


Рис. 80. Зависимость температуры газов на перевале <р от максимальной температуры горения щах па-< Рис. 80. <a href="/info/617653">Зависимость температуры газов</a> на перевале <р от <a href="/info/14241">максимальной температуры</a> горения щах па-<
    Для технических расчетов важно знать зависимость вязкости от температуры. Вязкость всех жидкостей уменьшается при повышении температуры. В логарифмической сетке зависимость вязкости нефтепродуктов от температуры представляется с некоторым приблия<ением прямой линией. Поэтому для онределения вязкости при любой температуре необходимо иметь значения вязкости нефтепродукта ири двух температурах интервал между этими температурами желательно иметь возможно больший. [c.14]

    Низшая теплота сгорания любого топлива в зависимости от элементарного состава определяется по формуле Менделеева [c.107]

    В зависимости от источника поляризации различают следующие разновидности анодной защиты  [c.74]

    При отсутствии данных по элементарному составу жидкого топлива содергкание водорода в нем может быть приближенно вычислено по графику (рпс. 74) в зависимости от средней температуры кипения и характеризующего фактора. Содержание углерода определяется по разности (100% минус содержание водорода и серы содержание серы определяется экспериментально). [c.107]

    Угловые коэффициенты взаимного излучения (взаимной видимости) экрана и кладки д могут определяться приближенно в зависимости от соотношения поверхности кладки и экрана РШл- [c.124]

    Энтальпию углеводородных газов обычно определяют с зависимости от молекулярного веса и температуры. [c.19]

    Зависимость скорости коррозии железа от pH раствора [c.24]

    На рис. 82 представлен график для определения Ок в зависимости от А г. [c.127]

    В зависимости от механизма действия и характера сорбции возможно применение периодической и неярерывной дозировки или доав-ровки "ударными" дозами. [c.61]

Рис. 77. Кривая зависимости характеристики излучения от аргумента излучения. Рис. 77. Кривая <a href="/info/1705351">зависимости характеристики излучения</a> от аргумента излучения.

Рис. 78. Зависимость фактора формы к от расстояния между трубами. Рис. 78. <a href="/info/840610">Зависимость фактора</a> формы к от <a href="/info/24920">расстояния между</a> трубами.
    Перепад давления А/ пр определяется в зависимости от перепада давления в конце фильтрации Д Рц-. [c.37]

    По таблице зависимости энтальпии от температуры находим, что получен-иому значению энтальпии отвечает температура Tj/ = 234° С. [c.137]

    I кг raaoBOii смеси в распределительной газовой сети (в еь -кости хранйння сжиженных нефтяных газов, в газовом пространстве резарнуар 1 для нефти) в зависимости от состава совершает термодинамические процессы от состояния I до состояния 2 с показате-ля ти = 0 К  [c.25]

    Пористость слоя шарообразных частиц вычислена теоретически. Показано, что пористость слоя шарообразных частиц одинакового размера ие зависит от их диаметра, а зависит только от плотности их укладки. Теоретически пористость такого слоя меняется в зависимости от способа укладки от 0,259 до 0,470 (рис. 39). [c.60]

    Затем по графику (рис. 1) определяется поправка А 1. Поправка А I определяется в зависимости от наклона кривой разгонки по ГОСТ (или но Богданову), ] оторый равен [c.11]

    К достоинствам кожухотрубчатых теплообменников относятся их компактность и небольшой удельный расход металла (от 15 до 50 кг/м , в зависимости от размеров поверхности). [c.147]

    График зависимости характеристики излучения ра от аргумента излучения X приведен на рис. 77. [c.121]

    Вопрос о том, тепло каких потоков выгодно регенерировать, должен решаться в каждом конкретном случае в зависимости от температуры п количества того или иного потока. Важно также правильно выбрать степень регенерации тепла па установке. Обычно ущ,ествует некоторая оптимальная степень регенерации тепла, являющаяся наиболее экономичной. С углублением регенерации тепла увеличивается поверхность теплообменных аппаратов, возрастает температура отходящих дымовых газов в печн и снижается коэффициент полезного действия печи, вследствие чего может увеличиться расход топлива.В конечном счете экономия от снижения расхода воды па охлаждение и расход металла на холодильники может оказаться меньше, чем дополнительные затраты на топливо и по-ыерхность теплообмена. [c.145]

    Поскольку потеря напора в неподвижном слое определяется различной зависимостью для ламинарного и турбулентного реи има. [c.72]

    График зависимости теплоемкости жидких и парообразных нефтепродуктов от температуры, учитывающий природу нефтепродукта, припедеи на рис. 4. [c.19]

    ISO...200 мг/л и более. При работе вяектрообесооливающих установок (ЗЛОУ) без аревшеиия проектной мощности содержание солей может быть уменьшено до 3...IS мг/л в зависимости от начального, содержания. При этом продолжительность работы установок увеличи-ваетоя в 2...4 раза. [c.54]

    В зависимости от способа передачи тепла нефтепродукту печи можно разделить на три осиовньев группы конвекционные, радиант-но-конвекционные и радиантные. [c.88]

    Ркс. 87. Зависимость температуры начала однократного испарения сырья от давления. [c.142]

    Средняя разность температур в теплообменных аппаратах определяется в зависимости от схемы теплопередачи. Еслп температуры нагревающего и пагреваемого потоков постоянны, как, например,. [c.153]

    Имеется кривая зависимости температуры начала однократного испарения нефти от давления (рис. 87). Способ построения такой кривой рассмотрен в главе VIII. [c.142]


Смотреть страницы где упоминается термин Зависимость: [c.62]    [c.108]    [c.115]    [c.10]    [c.11]    [c.14]    [c.29]    [c.55]    [c.56]    [c.61]    [c.23]    [c.42]    [c.4]    [c.13]    [c.24]    [c.26]    [c.64]    [c.84]    [c.125]    [c.125]    [c.128]    [c.131]   
Спектрофотометрия (0) -- [ c.0 ]

Научные основы химической технологии (1970) -- [ c.0 ]

Истирание резин (1975) -- [ c.0 ]

Спектрофотометрический анализ в органической химии (1986) -- [ c.0 ]

Вибрационные массообменные аппараты (1980) -- [ c.0 ]

Рабоче-консервационные смазочные материалы (1979) -- [ c.0 ]

Введение в термографию Издание 2 (1969) -- [ c.0 ]

Растворители в органической химии (1973) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте