Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

С) для промежутка от

    Автоматические системы подавления взрывов (АСПВ). Взрывоподавление основано на торможении химических реакций, достигаемом подачей в зону горения огнетушащих составов, и наличии некоторого промежутка времени от момента возникновения взрыва до его максимального развития. Этот промежуток времени, условно названный периодом индукции Тинд, зависит от физико-химических свойств горючей смеси, а также от объема и конфигурации защищаемого аппарата. Давление в аппарате при взрыве в период индукции растет сравнительно медленно. Например, для большинства горючих углеводородных смесей время индукции составляет приблизительно 20% от общего времени взрыва. [c.176]


    Вели аппараты работают под давлением, внезапная потеря их герметичности может за.короткий промежуток времени привести к выброоу в атмооферу громадных объемов паров, газов или жидкостей, опасных не только как-загрязнители атмосферы, но и могуцие вызвать аварии и отравления людей. [c.40]

    Аналогично из точки с абсциссой Хт=0,555, лежащей на прямой концентраций отгонной секции, в промежуток между кривой равновесия и оперативной линией последовательно вписываются наклонные и вертикальные ступени до достижения точки (хд, 0). И здесь наклонные линии имеют угловой коэффициент, равный —5. [c.205]

    На таких установках можно за короткий промежуток времени и на малом количестве топлива определить основные противоизносные характеристики топлива зависимость износа от контактных напряжений, скорости относительного перемещения трущихся деталей и температуры топлива. [c.37]

    Острое отравление наступает через 5—10 мин при вдыхании воздуха, в котором концентрация паров бензина составляет 35—40 мг л. При вдыхании воздуха с меньшими концентрациями отравление происходит через некоторый промежуток времени. Появляются гэлов-ная боль, неприятное ощущение в горле, кашель, раздражение слизистой оболочки носа и глаз. При дальнейшем пребывании в такой атмосфере, а также при увеличении концентрации паров бензина признаки отравления усиливаются, наступают неустойчивость по-232 [c.232]

    Задачи неустановившегося движения жидкости и газа в пласте решаются методами математической физики. Для этого составляются и затем интегрируются дифференциальные уравнения. Чтобы вывести дифференциальные уравнения фильтрации в пористой среде, заключающей в себе движущийся флюид (жидкость, газ), выделяется бесконечно малый элемент пласта и рассматриваются изменения массы, импульса и энергии, происходящие в этом элементе за бесконечно малый промежуток времени. При этом используются законы сохранения массы, импульса и энергии, а также результаты лабораторного или промыслового экспериментального изучения свойств и поведения флюидов и свойств пористой среды с изменением термобарических условий. [c.36]

    Метод перемещающейся гр 1ницы. Второй метод определения чисел переноса, получивший наибольшее распространение за последние годы, называется методом перемещающейся границы. Сущность его заключается в определении расстояния, на которое за известный промежуток времени переместится под [c.108]

    Лри сливно-наливных операциях электризованной жидкости может происходить следующее если жидкость имеет положительный заряд, то внутренняя стенка приобретает отрицательный заряд, а внешняя — положительный. При заземлении резервуара заряд с внешней стороны резервуара нейтрализуется. Скорость исчезновения оставшихся зарядов зависит от времени релаксации жидкости и, следовательно, от ее электропроводности. На практике при заземлении электрические заряды отводятся из жидкости за время, в 4—5 раз превышающее время релаксации. Так как этот промежуток времени для большинства жидких углеводородов может быть очень значительным (несколько секунд), может создаться взрывоопасная ситуация во время наполнения резервуара, даже если он заземлен. [c.155]


    Засорение свечей зажигания (spark plug fouling). Отложения, скопившиеся вокруг электрода свечи, замыкают искровой промежуток, искра становится слабой, зажигание - нерегулярным. В результате этого снижается мощность двигателя и повышается расход топлива. [c.65]

    Ацетальдегид — пример вещества, которое образуется в человеческом организме, но всегда присутствует в нем лишь в очень малых количествах, потому что, только что образовавшись, тут же превращается в другие вещества вещество А превращается в ацетальдегид, а потом ацетальдегид превращается в вещество Б. Поскольку ацетальдегид заполняет промежуток между этими двумя вещества, его называют промежуточным продуктом метаболизма. И хотя в организме могут образовываться и потом распадаться большие его количества, в каждый данный момент его там очень мало. [c.123]

    Надежность работы ракетного двигателя во многом зависит от того, как осуществляется его запуск. В момент запуска топливо воспламеняется через промежуток времени, равный периоду задержки воспламенения, который зависит от сорта топлива. В течение этого времени в камере сгорания накапливается топливная смесь, мгновенное воспламенение которой приводит к взрыву, сила этого взрыва зависит от количества топлива, поступившего в камеру сгорания к моменту воспламенения. При больших задержках воспламенения это приведет к повреждению двигателя. [c.119]

    В 1886—1887 гг. Герц, пропуская электрическую искру через воздушный зазор между двумя электродами (так называемый искровой промежуток), обнаружил, что при облучении катода ультрафиолетовым светом искра возникала легче. Это и другие подобные явления, наблюдаемые при освещении металлов светом, как было установлено впоследствии, обусловлены фотоэМктрическим эффектом .  [c.150]

    На испарение топлива в поршневых двигателях отводятся такты всасывания и сжатия (около 0,02 сек). Для обеспечения полного испарения топлива за такой короткий промежуток времени авиационным поршневым двигателям требуется легкоиспаряющееся топливо-бензин. [c.97]

    Типичная задача на синтез измерительной системы. Измерение, как и изменение, всегда связано с преобразованием энергии. Но в задачах на изменение необходимость преобразования энергии видна намного отчетливее, чем при решении задач на измерение. Поэтому при решении задачи 4.5 методом перебора вариантов даже не вспоминают о законе обеспечения сквозного прохода энергии. В эксперименте задача была предложена четырем заочникам, живущим в разных городах и только приступающим к изучению ТРИЗ. Результат выдвинуто 11 идей, правильного решения нет. Предложения характеризуются неопределенностью Может быть, острые и тупые кнопки отличаются по весу Тогда надо проверить возможность сортировки по весу... Четыре заочника второго года обучения дали правильные ответы, причем двое них отметили тривиальность задачи. В самом деле, если применять закон о сквозном проходе энергии, ясно, что энергия должна проходить сквозь основание кнопки и стерженек, а затем поступать на измерительный прибор. При этом между острием стерженька и входом измерительного прибора желательно иметь свободное лространство (воздушный промежуток), чтобы не затруднять движения кнопок . Цепь кнопка — острие стерженька — воздух — вход прибора может быть легко реализована, если энергия электрическая, и значительно труднее — при использовании других видов энергии. Следовательно, надо связать процесс с потоком электрической энергии в каких случаях ток зависит от степени заостренности стерженька, контактирующего с воздухом Такая постановка вопроса, в сущности, содержит и ответ на задачу надо использовать коронный разряд, сила тока в [c.65]

    Скорость уменьшения произвольного г-того компонента в кубовой жидкости за бесконечно малый промежуток времени т представится уравнением [c.100]

    Далее, пусть — последовательность моментов разрушения частиц, а Т = - t -l (г >1) промежуток времени между [c.106]

    С течением времени частицы могут уменьшаться в размерах при одновременном увеличении их численности (процесс рождения) и увеличиваться в размерах (агрегирование) при уменьшении их численности (процесс гибели). Таким образом, если в момент времени t число частиц было п, то через некоторый случайный промежуток времени система может перейти в любое из соседних состояний с числом частиц п + ) м п - [c.114]

    Поверхность изделий после обработки песком приобретает равномерную шероховатость и становится матовой она легко корродирует и загрязняется, поэтому следует максимально сократить промежуток времени до нанесения антикоррозионного покрытия. [c.96]

    Лучеиспускание произвольного объема газа. Теплоизлучение большого объема газа или газа, находящегося в промежутке между пучками труб, если этот промежуток шире 1 м., к трубному пучку может быть определено в соответствии с зависимостью [c.151]

    Через определенный промежуток времени скорости перехода распределяемого вещества из фазы С в фазу Ь и обратно становятся одинаковыми. Такое состояние называется равновесным. [c.51]

    Изменение массы флюида в объеме А 7 за промежуток времени А1 за счет потока вдоль оси J равно [c.38]


    Рассуждая так же, как и при выводе уравнения (2.5), найдем изменение массы флюида как разность между втекающей массой за промежуток времени Дг через поверхность аЬ, равной q r + Аг)ц>И г + Аг)Аг, и вытекающей массой через а h - q г) (phr At, (q = рн,). [c.40]

    Отобранная масса газа за тот же промежуток времени (3 (/)Л = р,,(3 (/)Л. (6.69) [c.199]

    Это ясно из следующих соображений. Из формулы (3.122) при = d у выхода в нижний бьеф (при х = 1) получим h = О ti, следовательно, бесконечную скорость фильтрации = qjh, что физически невозможно. Следовательно, в действительности должно быть h(l)> Я , т.е. должен существовать промежуток высачивания ВС, и пьезометрическая кривая будет иметь вид АВС, а не /1 . [c.100]

    Пример 2. Пусть в некоторый момент времени, принимаемый за начальный I = 0), в невозмущенном пласте с давлением р, пущена в эксплуатацию скважина с постоянным дебитом Q и через промежуток времени остановлена. Под остановкой ее подразумевается мгновенное прекращение притока жидкости к забою скважины. Требуется определить давление в любой точке пласта в любой момент времени как при работе скважины, так и после ее остановки. До момента времени скважина работала одна, следовательно, пластовое давление в любой точке пласта определяется по формуле [c.153]

    По обычной методике снятия поляризационных кривых потен-цналы измеряют через некоторый промежуток времени с момента наложения нового значения тока. В результате, как это следует из характера временного изменения потенциала (рис. 22.3), при одной и той же плотности тока получаются сильно отличающиеся значения поляризации, что затрудяяет сопоставление данных, полученных разными авторами. [c.455]

    Воспользуемся соотношением (5.7), которое состоит в том, что количество добытой продукции за время dt равно изменению упругого запаса жидкости в возмущенной зоне пласта за тот же промежуток времени  [c.161]

    При образовании кристаллических осадков нередко достаточно полное выделение соответствующего вещества из пересыщенного растиора происходит не сразу, но через более или менее значительный промежуток времени. Кроме того, стоящая перед аналитиком цель — получить достаточно крупнокристаллический осадок— достигается при соблюдении всех указанных выше условий осаждения лишь отчасти, так как наряду с крупными кристаллами образуется и некоторое количество очень мелк х, которые в дальнейшем могут проходить через поры фильтра. Поэтому приходи гея в большинстве случаев после прибавления осадителя остааить выделившийся осадок на несколько часов обычно до следующего дня) постоять. При стоянии осадков происходит их старение. Под старением понимают все необратимые структурные изменения, происходящие в осадке с момента его образования. Когда осадок находится под маточным раствором, происходит ряд процессов, которые приводят к укрупнению, совершенствованию кристаллов и получению их в чистой, практически свободной от примесей форме. [c.103]

    Если р-плотность газа, соответствующая средневзвешенному давлению в пласте р, а К,,-объем порового пространства, принимаемый постоянным, то уменьшение запасов газа за бесконечно малый промежуток времени запишется в виде [c.199]

    Обе задачи решаются методом последовательной смены стационарных состояний, т. е. с использованием законов стационарной фильтрации газа и уравнения истошения газовой залежи. Это последнее уравнение-уравнение материального баланса-заключается в том, что количество газа, извлеченного из пласта за некоторый промежуток времени, равно уменьшению запасов газа в пласте. Так как пласт замкнут, то запасы ограничены и не пополняются извне. [c.199]

    Так как /г 2>т,-, то спустя очень короткий промежуток времени после паложеиия ноля второй величиной в скобках можно нрене-бречь по сравнению е единицей, т. е. НОИ будет двигаться равномерно е постоянной скоростью  [c.119]

    Скорость зшеньгаения количества произвольного г-го компонента в кубовох кидкости за дифференциально малый промежуток времени dx представляется уравнением [c.117]

    Как видно из эксперимента, аппарат тогда и только тогда будет работать в режиме гидроакустического излучателя, когда некоторый промежуток времени ротор будет находится в запертом состоянии (все прорези ротора перекрьггы телом статора). Кинематически это возможно при условии I > 0,5(а + а ). Очевидно, что [c.64]

    Последующая термическая обработка выполняется через определенный промежуток времени прекращения процесса сварки. Огот промежуток времени называется временем залеживания. [c.199]

    Для вывода уравнения неразрывности рассмотрим баланс каждой фазы как однородной жидкости (см. гл. 3), примененный к фиксированному элементарному макрообъему АК=соАх (см. рис. 8.1), содержащему обе фазы. Если за некоторый промежуток времени Аг в объем АУ втекает большее количество жидкости, чем вытекает, то она должна накапливаться в этом объеме, и ее насыщенность увеличивается (и наоборот). Исходя из этого и сформулируем закон сохранения массы каждой фазы. [c.229]


Смотреть страницы где упоминается термин С) для промежутка от: [c.66]    [c.373]    [c.106]    [c.238]    [c.8]    [c.107]    [c.487]    [c.35]    [c.33]    [c.94]    [c.219]    [c.37]    [c.107]    [c.141]    [c.38]    [c.159]   
Смотреть главы в:

Таблицы для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах -> С) для промежутка от




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппроксимация процесса случайного генного дрейфа на небольших промежутках времени

Атмосфера в межэлектродном промежутке

Влияние геометрии аналитического промежутка

Влияние силы тока, размера и формы электродов, величины межэлектродного промежутка на интенсивность спектральных линий элементов (стр

Геометрия аналитического промежутка

Деионизация промежутка

Дискретная модель для конечного промежутка времени

Емельянов, И. X. Биккенин. Гидродинамическое сопротивление раз- I рядных промежутков многотрубного озонатора и его влияние на электросинтез озона

Емельянов, И. X. Биккенин. Гидродинамическое сопротивление разрядных промежутков многотрубного озонатора и его влияние на электросинтез озона

Изучение включения 14С в.растущие культуры бактерий за короткие промежутки времени

Искра аналитический промежуток

Искра электрическая искровой промежуток

Искровой промежуток, регулируемы

Межмицеллярные промежутки

Межэлектродный промежуток

Межэлектродный промежуток геометрия

Межэлектродный промежуток пробой электрический

Метод сахарозных промежутков

Механизм искрового разряда в случае длинного разрядного промежутка

Молекулярное объяснение свойств при очень больших промежутках времени

Нулевой промежуток

Облучение разрядного промежутка

Особенности распределения, излучения спектральных линий вдоль разрядного промежутка (стр

Практические работы Определение отношения между средними квадратами перемещений за разные промежутки времени

Предельные формы при умеренно малых промежутках времени или высоких частотах

Пример 88 Двухгнездная литьевая форма для изготовления транспортировочных дисков, размещенных на тяговом канате с равными промежутками

Пробой вакуумного промежутка

Пробой промежутка газового

Промежуток взрыва

Процессы, происходящие при пробое вакуумного промежутка

Размножение зарядов в цилиндрическом промежутке

Разрядный промежуток

Распределение потенциала в разрядном промежутке

С (через ГС) для промежутка з. То же, для промежутка от 40,5 до

С по показаниям металличе(через 0,5С) для промежутка от

Свойства сеток при очень больших промежутках времени

Скорость агента в промежутках между

Сроки ожидания промежуток времени от последней обработки

Сроки ожидания промежуток времени от последней обработки сбора урожая дней

Схемы для измерения основных параметров и характеристик разрядных промежутков

Таблица 1г. То же, для промежутка от 50,5 до

Формирующий промежуток

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ Емельянов, Ю. В. Филиппов, О. М. Книпович. Влияние мощности разряда на электросинтез озона для озонаторов с различными разрядными промежутками

Электрогидравлические смесители промежутки

Электрогидравлические смесители разрядный промежуток

Электрогидравлические смесители формирующий промежуток

Электрод с воздушным промежутком

Электрод с воздушным промежутком диоксид, чувствительный элемент

Электрод с воздушным промежутком углерода диоксиду

Электрод с воздушным промежутком характеристики



© 2025 chem21.info Реклама на сайте