Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дебая закон

    Среднеионный коэффициент активности для 1 — 1 валентного электролита может быть рассчитан по предельному закону Дебая и Гюккеля [c.74]

    Трудности количественной проверки полученного соотношения весьма многочисленны. Прежде всего, применяя предельный закон Дебая — Хюккеля, необходимо измерять скорости реакции в области низких значений ионной силы. Это значит, что ионная сила раствора должна быть меньше 0,01 М для 1 1 электролитов и меньше 0,001 М для ионов высокой валентности. Но в этом интервале изменения ионных сил константы скорости должны изменяться на 20—50% во всем доступном интервале концентраций. [c.450]


    Этот закон, названный, по предложению Дебая, законом кубов температуры, гласит, что при низких тем- [c.64]

    Для выражения зависимости теплоемкости любого твердого тела от температуры в широких пределах ее не имеется простого математического соотнощения. Наиболее точные выражения для этого существуют в виде формул или функций Дебая (закон Г-кубов), Эйнштейна и Нернста-Линдемана, которые выведены на основе квантовомеханических представлений о строении материи. Однако ввиду сложности этих формул ими в практике технологических расчетов почти не пользуются. В расчетах технологических процессов значение теплоемкости твердых тел обычно берут из справочников (см. табл. 12 и 13, стр. 457—4.60) или же подсчитывают по формуле (63), [c.95]

    Формулами (11.15), (11.16) представлены соответственно распределение давления в пласте и дебит скважины. Из формулы (11.15) видно, что часть разности давлений в виде линейного слагаемого с угловым коэффициентом у теряется на преодоление градиента давления сдвига. При Q 0, как следует из (11.15), давление не постоянно (как в случае фильтрации по закону Дарси), а меняется по линейному закону. Как видно из (11.15) наличие предельного градиента давления в пласте ведет к уменьшению дебита скважины при тех же условиях по сравнению с фильтрацией по закону Дарси (формула Дюпюи). В рассматриваемом случае индикаторная линия скважины, т. е. зависимость Q [ApJ прямолинейна, но не проходит через начало координат, а отсекает на оси депрессий отрезок, равный yR (рис. 11.5). [c.342]

    Рассчитайте растворимость хлорида серебра в 0,01 т водном растворе HNO при 25 С. Воспользуйтесь справочными значениями ПР хлорида серебра. Воспользуйтесь предельным законом Дебая — Гюккеля. Влиянием концентрации хлорида серебра на ионную силу аствора можно пренебречь. [c.209]

    ДЕБАЯ ЗАКОН, см. Теплоемкость. [c.8]

    Дебая закон теплоемкости Соотнощение, устанавлив. зав-ть теплоемкости кристалла (при [c.66]

    Последняя формула совместно с (3.18) позволяют выяснить, как влияет изменение проницаемости призабойной зоны на дебит скважины. Таким обазом, установлено, что при рассмотрении фильтрационных потоков в неоднородных пластах по закону Дарси могут применяться основные расчетные формулы, полученные для однородных пластов. При этом для расчета усредненных характеристик неоднородного пласта следует воспользоваться средними значениями коэффициентов фильтрационного сопротивления, определяемыми в зависимости от геометрии [c.97]

    Так как предполагается, что в температурном интервале от О до 12° К теплоемкость твердого метилциклопентана следует закону Дебая, то [c.74]

    Функция Дебая (закон Т )..........62 [c.5]


    ФУНКЦИЯ ДЕБАЯ (ЗАКОН Р) [c.62]

    Формула (3.8) является аналогом закона Ома силе тока соответствует дебит, электрическому потенциалу-функция Лейбензона, и по аналогии с электрическим сопротивлением знаменатель формулы (3.8) 7 12, т.е. выражение (3.9). называют фильтрационным сопротивлением. [c.64]

    Покажем это на примере [87]. Рассмотрим пласт с односторонним притоком нефти, эксплуатируемый тремя параллельно расположенными цепочками скважин. Расстояние от прямолинейного контура питания (отождествляемого с рядом нагнетательных скважин) до первой цепочки добывающих скважин равно Меняя расстояние 4, а также плотность размещения скважин (т.е. 2, 3 и ст), посмотрим, как будет меняться суммарный дебит всех скважин. Система уравнений, соответствующая схеме на рис. 4.9 в соответствии с законом Кирхгофа имеет вид  [c.116]

    Дебит галереи определяется по закону Дарси Л Sx о [c.166]

    В области 0<хрешение уравнения (11.24), определить дебит б = 2(/) и закон изменения l t) при условиях (11.25) и (11.26) на границе зон и начальном и граничном условиях [c.345]

    Таким образом, все доиущеним Дебая и Гюккеля приводят к тому, что их теория может быть применима только к разбавленным растворам электролитов с ионамь низкой валентности. Уравнения (3.51) — (3.57) соответствуют этому предельному случаю и выражают так называемый предельный закон Дебая и Гюккеля илн первое приближение теории Дебая — Гюккеля. [c.90]

    Предельный закон Дебая —Гюкеля дает верные значения коэффициентов активности 1 — 1-зар)1Дного электролита (хлорида иатрия), особенно в очень разбавленных растворах (см. табл. 3.7). По мере увеличения концентрации сходимость теории с опытом ухудшается. В случае 2—2-зарядпого электролита (сульфата цинка) уже при самых малых конце1[трациях наблюдается расхождение между вычисленными и опытными коэффициентами активности [c.90]

    В процессе развития теории Дебая—Гюккеля и последовательного отказа от принятых допущении улучшается сходимость с опытом н расширяется область ее применимости. Нетрудно заметить, одиако, что это достигается ценой превраигения теоретических уравнений в иолуэмиирнческие. Действительно, предельный закон Де- [c.93]

    Некоторое представление о прим(Л1им( стп предельного закона Дебая — Гюккеля и ряда других уравнений для расчета коэффициентов активности дает табл. 3.9. Очевидно, что уравнение (3.80) и особенно (3.81) можно использовать для расчета средних коэффициентов с ошибкой менее 1 7с, вплоть до иной силы, рав-но11 0,1. [c.99]

    Для несжимаемой жидкости давление меняется вдоль координаты г по логарифмическому закону (рис. 3.8, кривая /). Вращение кривойр(г) в пространстве вокруг оси скважины образует поверхность, называемую воронкой депрессии. В точке г = Л,-на контуре питания-кривая не касается горизонтальной линии, а пересекает ее под некоторым углом. Воронка депрессии вследствие логарифмического закона распределения давления имеет большую кривизну вблизи скважины. Следовательно, основная часть депрессии на пласт ( , — р сосредоточена в призабойной зоне скважины, параметры которой сильно влияют на дебит скважины. [c.77]

    Можно вычислить приведенный дебит по формуле (3.79), подставляя под интеграл эмпирические выражения (2.37) и (2.36) для коэффищгентов вязкости и сверхсжимаемости и проводя интегрирование. Учет отклонений свойств реального газа от законов соверщенного газа приводит к уточнению дебита до 30%. [c.81]

    Во сколько раз надо изменить радиус скважины, чтобы дебит при плоскорадиальной фильтрации нефти удвоился Рассмотреть фильтрацию а) по закону Дарси б) по степенному закону при п = 4/3 в) по закону Краснопольского. Принять = 800 м, г -= 0,1 м. [c.102]

    Определите растворймость бромида серебра в 0,001 т КВг при 25° С. Произведение растворимости бромида серебра возьмите из справочника [М.]. Воспользуйтесь предельным законом теории Дебая [c.209]

    Рассмотрим стационарный приток несжимаемой жидкости (нефти) к горизонтальной скважине длины 21 в однородном изотропном пласте проницаемости к с продуктивной толщиной к и непроницаемой кровлей и подошвой. Для простоты предполагаем, что скважина раноложена на оси пласта. Учет несимметричности ее расположения (эксцентрисета) связан лишь с некоторыми дополнительными техническими трудностями. Будем считать справедливым закон Дарси. Пусть щ забойной поверхности скважины поддерживается постоянное рабочее давление рд, а на удаленном круговом контуре питания с радиусом Л, (эффективный радиус дренажа) - постоянное давление р (р > р )- Требуется определить суммарный дебит такой скважины. [c.127]

    Типичные кривые распределения давления в различные моменты времени в неустановившемся прямолинейно-параллельном потоке упругой жидкости в галерее, пущенной в эксплуатацию с постоянным забойным давлением = onst, приведены на рис. 5.1. Найдем дебит галереи Q. Будем считать положительным дебит, отбираемый из галереи (х = 0), когда поток движется против оси л и dpjdx > 0. Согласно закону Дарси [c.142]

    Это уравнение известно как предельный закон Дебая — Хюккеля для активности ионов этот закон хорошо соблюдается в случае водных и неко торых неводных систем. За стандартное состояние принимается бесконечно разбавленный раствор, в котором f e 1., [c.449]

    Успешное применение предельного закона обязано тому факту, что в очень разбавленных растворах изменение концентрации не влияет заметным образом на ближайшее окружение иона. Так, в 0,001 М Na l среднее расстояние между ионами 94 А, в то время как радиус ионной атмосферы 100 А [см. уравнение (XV.7.10)]. Это достаточно большие расстояния, чтобы не искажать результатов, предсказываемых теорией Дебая — Хюккеля. (Это значит, что число пар ионов на расстояниях, меньших, скажем, 20 А, достаточно мало, чтобы не влиять на поведение системы.) [c.452]


    Математическая формулировка ЗДМ отражает следующее экспериментальное положение равновесные концентрации химических форм при некоторых из.мепениях общего состава раствора lie могут изменяться произвольно, а связаны определенными соотношениями. Вид этих соотношений должен быть известен экспериментатору заранее. Например, в рамках вариаций состава растворов концентрационные константы равновесия либо сохраняют удовлетворительное постоянство, либо меняются по известнодгу закону (например, Дебая — Хюкке-ля). Если число и стехиометрия форм известны заранее из независимых данных, то характер изменения концентрационных констант в функции состава раствора можно не знать, а установить по результатам проведенного исследования [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Дебая закон: [c.75]    [c.230]    [c.230]    [c.93]    [c.124]    [c.57]    [c.77]    [c.102]    [c.73]    [c.75]    [c.347]    [c.36]    [c.45]   
Физика и химия твердого состояния (1978) -- [ c.0 ]

Химия справочное руководство (1975) -- [ c.444 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.3 , c.62 ]

Техника низких температур (1962) -- [ c.364 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Дебай

Дебая Гюккеля закона действия масс

Дебая Гюккеля предельное закон Больцмана

Дебая Хюккеля закон

Дебая Хюккеля закон упрощенный

Дебая Хюккеля, предельный закон теория

Дебая закон кубов

Дебая предельный закон

Дебая—Хюккеля предельный закон зависимость от давления

Дебая—Хюккеля предельный закон отдельных ионов

Дебая—Хюккеля предельный закон электростатическая теория

Закон Дебая—Гюккеля

Закон предельный Дебая и Хюккеля

Основы теории сильных электролитов Дебая— Хюккеля — Онзагера. Зависимость проводимости от концентрации. Предельный закон

Пре- ) дельный закон Дебая—Гюккеля

Предельный закон Дебая и Гюккеля



© 2025 chem21.info Реклама на сайте