Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Состояния стационарные

    Если концентрации обоих промежуточных веществ В и D в любой момент времени малы по сравнению с концентрациями А и С, можно применить метод стационарного состояния. Стационарные концентрации В и D определяются из соотношений [c.56]

    Атомная система устойчива только для определенной совокупности состояний (стационарных состояний), которые в общем случае соответствуют дискретной последовательности значений энергии атома Каждое изменение этой энергии связано с переходом атома (или молекулы) из одного состояния в другое [c.10]


    Движение изображающей точки в фазовом пространстве реактора отвечает, вообще говоря, неустановившемуся режиму, положение равновесия, не являющееся равновесным состоянием,— стационарному состоянию реактора. [c.24]

    Для контроля за техническим состоянием стационарных огнегасительных установок назначают ответственное лицо из числа технического персонала предприятия, а для круглосуточного обслуживания установок — бригаду из рабочих, прошедших специальную подготовку. Лицо, ответственное за работу стационарной установки, должно систематически (не реже одного раза в педелю) осуществлять контроль за ее состоянием, правильным ведением журнала и знанием членами бригады своих обязанностей. [c.377]

    Выше было показано (см. 5.3), что решение однородного уравнения состояния стационарной системы [c.309]

    Численные исследования нелинейной системы уравнений моментов показали [2], что из устойчивости в малом следует асимптотическая устойчивость в целом а в случае неустойчивости в малом в системе устанавливается колебательный процесс одной определенной конечной амплитуды. На рис. 4.2 показаны рассчитанные на ЭВМ [2] при различных значениях m переходные процессы изменения концентрации в кристаллизаторе в устойчивой (кривые /, 2) и неустойчивой (3—5) зонах. Из формы кривых 4, 5 видно, что в случае неустойчивости состояния стационарности вне зависимости от начальных условий в системе самопроизвольно устанавливались нелинейные колебания определенного периода и амплитуды. Изменение характеристик процесса в автоколебательном режиме изображено на рис. 4.3. [c.334]

    Кроме того, если рассматриваемое состояние стационарно, то одновременно с (7.38) выполняется равенство [c.86]

    Соответствующее этому состоянию стационарное распределение температуры линейно [c.151]

    Отношение (11.50) первоначально было получено из уравнений для возмущений (11.6) — (11.8). Теперь же мы используем его как основу для вариационного принципа, уравнениями Эйлера — Лагранжа которого будут уравнения для возмущений в предельном состоянии (стационарные состояния разд. 11.7). Такой подход применим лишь при условии, что при выводе уравнения (11.43) не было сделано дополнительных предположений. В противном случае мы должны были бы учесть эти дополнительные условия с помощью лагранжевых множителей. Именно так следовало бы поступить с условием несжимаемости = О [см. (11.25) —(11.26)]. Но мы хотим получить его как одно из уравнений Эйлера — Лагранжа, не употребляя лагранжевых множителей. С этой целью запишем (11.43) в полной форме [c.162]

    Считая состояние стационарным, получим [c.560]

    Живые клетки, будучи открытыми системами, обмениваются веществом и энергией с окружающей средой, но при этом никогда процессы в клетке не достигают полного равновесия. Живая клетка в каждый данный момент находится в состоянии стационарного равновесия-, при этом определенной скорости притока вещества и энергии в клетку соответствует определенная скорость оттока . [c.72]


    Поясним эту ситуацию еще одним элементарным примером. Рассмотрим два больших тепловых резервуара, находящихся при температурах и Т2 к соединенных друг с другом тонким проводником тепла. В проводнике устанавливается постоянный поток тепла, любой его отрезок находится в стационарном состоянии. Стационарность сохранится, пока сколько-нибудь заметно не изменятся температуры и Гг, которые медленно выравниваются. Время установления стационарного состояния тем [c.26]

    Случай 2. Затяг — разогрев из холодного состояния — стационарный рабочий режим — расхолаживание — затяг. Общее число циклов — 310. [c.248]

    Самостоятельная, сравнительно новая группа экспериментальных методов связана с созданием пространственно неоднородных периодических условий деформирования, при которых в каждой точке прибора напряженное состояние стационарно, но элемент объема исследуемого образца, проходя по прибору, испытывает периодическое воздействие. Экспериментальные схемы, используемые в этих методах, близки к схемам приборов для вынужденных колебаний с механическим приводом. Соответственно и область частот, охватываемая этим методом, составляет примерно от 10"" почти до 10 Гц. [c.108]

    После того как материал.проходит через входное сечение потока и попадает в зону установившегося течения, начальная деформация начинает немедленно релаксировать. Процесс релаксации деформации продолжается до тех пор, пока величина накопленной высокоэластической деформации не уменьшится до значения, соответствующего величине эластической деформации полимера, находящегося в состоянии стационарного течения [c.89]

    Нижняя часть кривой соответствует нарастанию потенциала до разрядной (для данного иона) величины. С достижением потенциала разряда ток мгновенно возрастает. Резкое обеднение приэлектродного слоя деполяризатором не позволяет в этом случае установиться состоянию стационарной концентрационной поляризации и некоторой неизменной величине предельного диффузионного тока, сила которого после достижения максимума начинает быстро уменьшаться. [c.256]

    Непрерывные системы образуют класс неоднородных объектов, у которых все или только некоторые интенсивные свойства (обобщенные потенциалы, плотности обобщенных координат и т. д.) являются непрерывными и непрерывно дифференцируемыми функциями точки или полями. В любом из своих состояний — стационарных или нестационарных — они ведут себя как неравновесные объекты. Неоднородность полей обобщенных потенциалов в этих системах делает возможным прохождение в них не только скалярных процессов (химических превращений, структурной релаксации), но и различных процессов переноса, называемых иногда в зависимости от их характера векторными или тензорными. Все это предъявляет новые требования к математическому аппарату при термодинамическом рассмотрении непрерывных систем. Он должен теперь учитывать зависимость интенсивных свойств от пространственных координат и распределение экстенсивных свойств по объему, занимаемому системой. В связи с этим возникает необходимость в переходе к локальным или иным формам уравнений состояния и [c.233]

    Все стали в закаленном состоянии. — стационарные потенциалы сталей. Ест 18%Сг — 14%Ш и Е т 18%Сг — 14%№ + 5%S1 совпадают [c.62]

    Техническое состояние стационарных систем пожаротушения должно проверяться в сроки, установленные инструкцией для данной системы. Результаты проверки заносятся в журнал учета работы этих установок. [c.66]

    В состоянии стационарного роста слоя ток / независим от х. Интегрирование уравнения (31) дает [c.454]

    Электрохимические свойства железа можно характеризовать следующими данными нормальный равновесный потенциал железа —0,44 В относится к процессу Fe- Fe++ и реализуется при активном процессе растворения железа. Равновесный потенциал процесса образования трехвалентных ионов Ре->Ре + заметно менее отрицателен и равен —0,036 В. Подобный процесс протекает при медленном растворении железа из пассивного состояния. Стационарные потенциалы (потенциалы коррозии) железа при активной коррозии близки к потенциалу процесса Fe- Fe++. В окислительных условиях железо обычно имеет заметно более положительный электрохимический потенциал в связи с большей или меньшей степенью его пассивации. [c.134]

    В физике часто приходится рассматривать стационарные состояния- Понятие стационарности не совпадает с понятием равновесности. Понятие стационарности шире. Общим для этих понятий является требование, чтобы параметры, характеризующие состояние тела во всех его участках, оставались неизменными во времени. Если это требование соблюдено, мы уже имеем право назвать состояние стационарным. В частности, состояние называется стационарным, тогда, когда эта неизменность параметров поддерживается протеканием какого-либо процесса, который извне воздействует на тело. Следовательно, легко может оказаться, что состояние является стационарным, но неравновесным. Например, кирпичная стена дома в случае установившейся холодной погоды может находиться в стационарном состоянии, есл ее внутренняя поверхность получает в единицу времени такое же количест- [c.73]

    Теория лоджий является общей теорией, которая может быть применена к любому типу состояний (стационарным и нестационарным) конкретной системы. Это открывает возможности ее многообразного использования. Ряд таких приложений будет рассмотрен в этой книге. Мы считаем, что здесь следует отметить некоторые из них. [c.15]

    Основная идея волновой механики заключается в том, что для таких малых тел, как электрон, нельзя с определенностью сказать (как это делал Бор), где оно находится в данное время и куда направляется. Можно установить только относительную вероятность его нахождения в том или ином месте и наличие определенного количества движения в определенный момент времени. Как может показаться на первый взгляд, это создает некоторую неопределенность, но в действительности этого вполне достаточно, чтобы рассматривать проблемы атомной и молекулярной структуры. Ограничимся только той стороной волновой механики, а именно той частью теории, которая имеет дело со стационарными состояниями. Стационарным состоянием является такое, которое продолжает существовать в течение длительного времени, если только оно не подвергается внешнему воздействию. Энергетические состояния атома водорода являются стационарными состояниями такой системы. [c.18]


    Это уравнение описывает поведение динамической системы с распределенными параметрами в фиксированных точках г,, пространства при входных возмущениях произвольного вида. Граничные и начальные условия для распределенной системы при построении ее частичной реализации должны удовлетворять следующим требованиям до нанесения импульсного возмущения система находится в стационарном состоянии стационарное состояние устойчиво функции отклика допускают представление в виде степеннйх рядов по переменной измеряемые переменные выбраны так, что их значения в стационарном состоянии равны нулю. Минимальная реализация строится одним из стандартных методов. Как показано выше, исходными данными для процедур построения точной минимальной реализации (алгоритма Хо) или минимальной частичной реализации служит совокупность конечного числа марковских параметров СА В, где число к принимает значения /с=а,. . ., р, причем на а и р существенных ограничений не накладывается. Однако можно показать, что при к О последовательность СА В приводит к более точному описанию поведения системы в начальные моменты времени, а при /с О удовлетворительная точность достигается в среднем по всей кривой отклика. Например, при построении минимальной частичной реализации многих систем с распределенными параметрами, встречающихся в химической технологии, можно рекомендовать следующую последовательность значений к=.. . , —2, -1, О, 1, 2,.. . .  [c.117]

    Связь W(a , i) и l5(x) имеет особо простой вид, если состояние стационарно. Действительно, при Е = onst уравнение (3.4) разделяется на два, одно из которых совпадает с уравнением (3.1), а из другого определяется временной множитель, так iro функция Ч (л , f) примет вид i [c.16]

    Концентрационные и температурные профили в реакторе вьшисляются в зависимости от величины фактора эффективности. Из данных, представленных на рисунке 7 (а-г) следует, что для переменных по длине факторов эффективности существуют пя1Ь стационарных состояний. Стационарные точки, зависящие от величин макрокинетических параметров, могут быть перемещены в фазовом пространстве в широких интервалах концентраций и температур. Следовательно, имеем новый дополнительный способ интенсификации каталитических процессов [c.118]

    Техническое состояние стационарных (автоматических и неавтоматических установок должно контролировать назначенное приказом ответственное лицо из числа технического персонала предприятия (объекта). Для круглосуточного обслуживания назначается бригада из рабочих, прошедших специальную подга-товку. [c.235]

    Один из наиболее привлекательных аспектов теории устойчивости — ее промежуточное положение между детерминистическим описанием с помощью макроскопических уравнений (типа уравнения Навье — Стокса) и теорией случайных процессов. Само существование са.мопроизвольных флуктуаций является следствием того, что рассматриваемые системы состоят из большого числа частиц. Однако, когда система устойчива, флуктуации не важны, так как они затухают они влияют только на усредненное поведение статистических шумов. Положение радикально меняется, когда возникает неустойчивость. Тогда флуктуации растут и достигают макроскопических размеров. Как только достигнуто новое устойчивое состояние (стационарное или нестационарное), макроскопическое описание вновь становится справедливым. Однако даже здесь статистический аспект временного поведения остается существенным, так как характер нового устойчивого состояния может [c.108]

    Сдвиг реально измеряемого злектродного потенциала железа в положительную сторону по отношению к равновесному говорит о некоторой степени окисления поверхностных атомов. Концентрация Og или соединений типа Н2О2 [ш] оказывает существенное влияние на потенциал железа в нейтральных средах. Так,согласно [И2] в отсутствие воздуха потенциал в таких средах имеет значение порядка -0,53 В, присутствие кислорода смешает его на 130 мВ в положительную сторону, в пассивном состоянии стационарный потенциал железа приближается к 1,0 В. Стационарный потенциал железа зависит от перемешившия раствора и смещается при этом до -0,03 В, что указывает на то, что он является термодинамическим необратюдым стационарным (смешанным) потенциалом [Пй]. Несколько большую определенность имеет стационарный потенциал железа в кислых средах [ПЗ]. Причиной зтого является высокая способность железа адсорбировать водород, что приводит к устойчивому обмену ионов и атомов водорода на поверхности металла. Скачок потенциала в данном случае может определяться и степенью покрытия металла водородом [l 14]. [c.41]

    На каждом предприятии установлен постоянный надзор за состоянием стационарных средств пожаротушения водопроводов, утлекислотных установок, средств пенного и парового тушения, спринклерного и дренчерного оборудования. Для этого руководитель промышленного предприятия выделяет людей из от-. делоБ главного энергетика, главного механика, коточ [c.158]

    Чтобы сплав мог применяться в пассивном состоянии, стационарный потенциал коррозии корр Должен устанавливаться в области пассивности, о достигается в условиях, представленных на фиг. 59. [c.116]

    Однако когда в электролите наряду с обычными ионами присутствуют и галоидные ионы, например хлорид-ионы, уже не удается поддерживать металл в пассивном состоянии в таком широком интервале потенциалов. Оказывается, достаточно сдвинуть потенциал нержавеющей стали от потенциала полной пассивации фп,п что, кстати, может произойти в реальных условиях по самым различным причинам (анодная поляризация за счет неодинакового распределения кислорода, попадание окислителя, наличие катодных включений и т. д.), как сталь немедленно активируется (участок ВГ на поляризационной кривой). Это происходит потому, что некоторые поверхностно-активные ионы начинают преимущественно адсорбироваться на поверхности электрода, вытесняя с него кислород, который поддерживает металл в пассивном состоянии. Стационарный потенциал нержавеющих сталей, находящихся в пассивном состоянии фст, лежит ниже потенциала полной пассивации фп.п (между точками Б и В), и склонность нержавеющих сталей к питтинговой коррозии должна определяться разностью между потенциалом активирования и стационарным цотенциалом <ра — Фст- Чем эта разность больше, тем труднее сталь будет подвергаться питтинговой коррозии. Иными словами, при наличии большого участка ИВ на потенциостати- [c.292]


Смотреть страницы где упоминается термин Состояния стационарные: [c.457]    [c.30]    [c.162]    [c.385]    [c.72]    [c.246]    [c.89]    [c.215]    [c.660]    [c.29]    [c.100]    [c.198]    [c.92]    [c.660]    [c.163]   
Химические приложения топологии и теории графов (1987) -- [ c.295 ]

Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников Издание 2 (1973) -- [ c.434 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ плотности стационарного распределения вероятности состояний популяции в отношении диаллельного локуса

Атом состояния стационарные

Более глубокое обсуждение стационарных состояний и их существования

Борна—Оппенгеймера стационарного состояния

Бриггса Холдейна теория также Теория стационарного состояния

Варианты хроматографических методов разделения в зависимости от агрегатного состояния фаз и механизма удерживания разделяемых веществ стационарной фазой

Взаимодействие векторов в стационарном состоянии

Возможные конфигурации системы и их вероятности — 98. 2. Общие замечания об описании стационарных состояний систем в квантовой механике

Волновая функция для постоянных во времени полей. Стационарные состояния

Волновая функция стационарного состояния

Волновая функция стационарного состояния молекулы

Время достижения стационарного состояния

Время жизни кластеров в стационарном состоянии

Время и характер установления стационарного состояния катализатора

Время установления стационарного состояния в реакторе I идеального вытеснения

Вторичный выход колонны к стационарному состоянию при j изменении условий проведения процесса ректификации

Гелий теплопроводность состояние стационарно

Гетерозиготность стационарном состоянии

Гиббса стационарных состояний атома водорода

Гомеостаз и стресс - устойчивые стационарные состояния клетки

Двуокись углерода С ассимиляция сопротивление стационарном состоянии

Диффузия достижение стационарного состояния

Единственно возможное стационарное состояние

Кинетика стационарного состояния

Кооперативность выбор стационарного состояния

Математические модели стационарного состояния Стерлинга

Метилен обработка методом стационарного состояния

Метод диффузионных пламен стационарного состояния, применение

Метод последовательной смены стационарных состояний КС

Метод стационарного состояния. Цепные реакции

Многообразия стационарных состояний

Множественность стационарных состояний

Множественность стационарных состояний в кинетическом режиме

Множественность стационарных состояний в реакции окисления СО на платине

Множественность стационарных состояний в ферментативных системах

Множественность стационарных состояний каталитических реакторов

Н-теоремы и соотношения, связанные с неравновесными стационарными состояниями

Некоторые способы исследования стационарных состояний реакторов

Необходимое условие множественности стационарных состояний

Неустойчивое стационарное состояни

Неустойчивое стационарное состояни единственное

Общие критерии устойчивости стационарных состояний

Определение единственности стационарного состояния

Определение коэффициента теплопроводности в стационарном состоянии

Определения коэффициента разделения из результатов опытов при работе колонны в стационарном состоянии

Основное стационарное состояние молекул

Первичный выход колонны к стационарному состояВторичный выход колонны к стационарному, состоянию (при изменении состава поступающей на разделение смеси)

Первые результаты приложения квантово-механических идей к химическим задачам. Стационарные состояния

Переходы стационарными состояниями.

Плотность вероятности фазовой ошибки системы первого порядка в установившемся (стационарном) состоянии

Поиск всех стационарных состояний

Понятие о стационарном состоянии

Приближение к стационарному состоянию в реагирующей системе

Приближение стационарных состояний

Применение метода стационарных состояний

Принцип стационарных состояний стационарности

РАЗРАБОТКА ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ Расчеты технологических режимов работы газовых скважин по методу последовательной смены стационарных состояний

Расчеты технологических режимов работы скважин по методу последовательной смены стационарных состояний при совместной работе группы газоносных пластов

Расчёт времени достижения стационарного состояния

Реактор устойчивость стационарного состояния

Релаксация к стационарному состояни

Релаксация к стационарному состоянию

СИСТЕМЫ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ, МОДЕЛИРУЕМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫМИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ Стационарные состояния моделей проточных реакторов с перемешиванием

Система из ядер и электронов, волновая функция — 73. 2. Уравнение Шредингера, включающее время. Стационарные состояния

Система стационарное состояние

Скорости стационарных состояний

Скорость реакции стационарное состояние

Случай стационарного состояния

Состояние детерминированное стационарное

Состояние стационарное неравновесное

Состояния стационарные множественные

Состояния стационарные связанные

Статистически стационарное состояние

Стационарного состояния теория

Стационарное равновесное состояние системы

Стационарное состояние в биосфере

Стационарное состояние в диффузии

Стационарное состояние в ионной полимеризации

Стационарное состояние волнового

Стационарное состояние волнового движения

Стационарное состояние время установления

Стационарное состояние димера

Стационарное состояние достижение

Стационарное состояние и промежуточные соединения

Стационарное состояние и радиолиз при большой интенсивности излучения

Стационарное состояние и цепные центры

Стационарное состояние катализатора, влияние реакции

Стационарное состояние мембране при диффузии

Стационарное состояние при действии излучений

Стационарное состояние при хроматермографии

Стационарное состояние радиоактивных

Стационарное состояние радиоактивных элементов

Стационарное состояние фотохимической реакции

Стационарное состояние, гипотеза

Стационарное состояние, принцип

Стационарное состояние. Приемы анализа кинетических данных в ионной полимеризации

Стационарные вероятности состояний ФРЦ

Стационарные состояния t радиолизе водных растворов кислорода

Стационарные состояния атома экспериментальные данные

Стационарные состояния в биологических системах Устойчивость

Стационарные состояния в системах с распределенными параметрами

Стационарные состояния изолированного ядра

Стационарные состояния линейных систем

Стационарные состояния не непрерывных систем

Стационарные состояния реакторов и их устойчивость в малом

Стационарные состояния с минимальным производством энтропии

Стационарные состояния, критерии устойчивости

Стационарные состояния, уровни энергии и переходы между ними

Стационарных состояний метод

Стационарных состояний метод условие применения

Существование стационарных состояний

Теория возмущений в стационарных состояниях с дискретным спектром

Теория квантовых переходов между стационарными состояниями

Термодинамика стационарного состояния

Термодинамические критерии достижения и устойчивости стационарных состояний

Термодинамические свойства стационарных состояний

Термоэлектричество стационарное состояние

Упрощенная кинетическая схема приближение стационарного состояния

Уравнение Шредингера для стационарных состояний в матричной форме

Уравнение Шредингера для стационарных состояний. Разделение переменных — 79. 4. Электронно-колебательно-вращательные состояния молекул — 85. 5. Электронное уравнение в атомных единицах

Уравнение вековое для стационарного состояния

Уравнение стационарного состояния

Условия для стационарного состояния

Условия единственности стационарных состояний

Устойчивость к малым возмущениям стационарных состояний реакторов

Устойчивость стационарного состояния

Устойчивость стационарного состояния вблизи термодинамического равновесия

Фактор разделения в стационарном состоянии и безотборном режиме

Физико-химические свойства молекул в различных стационарных состояниях

Физические величины, характеризующие молекулу в стационарном состоянии

Фотосинтез стационарное состояние

Функционалы стационарного состояния (кинетические потенциалы, функция Ляпунова)

Функциональное пространство стационарных состояний

Цепные реакции стационарные состояния

Число стационарных состояний для трехстадийных механизмов каталитических реакций

Число стационарных состояний неизотермических реакторов непрерывного действия

Число стационарных состояний реактора непрерывного действия

Шредингера волновое уравнение стационарного состояни

Электрохимические измерения в стационарном состоянии

Элементы теории стационарных состояний

Энергия стационарного состояния

также стационарного состояния, определение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте