Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Работа максимальная

Рис. 3. 37. Влияние цетанового числа топлива на время запуска (т) двигателя с разделенной камерой типа Д-54, жесткость его работы > максимальное Рис. 3. 37. Влияние <a href="/info/310372">цетанового числа топлива</a> на время запуска (т) двигателя с разделенной камерой <a href="/info/50308">типа</a> Д-54, жесткость его работы > максимальное

    Правильная организация труда и рабочего места возможна только при соблюдении машинистом трудовой дисциплины. Машинист обязан строго соблюдать установленный режим рабочего дня, т. е. своевременно являться на работу, максимально использовать [c.342]

    При бесконечно медленном (обратимом) протекании химической реакции в гальваническом элементе при постоянных температуре и давлении получаемая электрическая энергия наибольшая, и совершаемая при этом электрическая работа максимально полезна и равна убыли изобарного потенциала Л акс=—ДО. Поэтому —АО=пРЕ, где п — количество грамм-эквивалентов вещества (заряд иона) / — число Фарадея (пР — количество электричества, прошедшего через элемент) —электродвижущая сила. [c.218]

    В производствах с непрерывным режимом работы максимально возможный фонд времени работы оборудования определяется путем исключения из календарного фонда времени затрат на проведение ППР. [c.150]

    На рис. 3.24 показана область устойчивой и эффективной работы контактного устройства. Сплошными линиями ограничена область, за пределами которой контактное устройство не работает. Максимально допустимые нагрузки (линия ВС) определяются величиной допустимого уноса жидкости, которая обычно принимается равной 10%. [c.334]

    В период испытания катализатора на стенде создавался режим работы, максимально соответствующий режиму работы в промышленных условиях по основным технологическим параметрам. [c.21]

    Для необратимого изобарно-изотермического процесса уравнение (VII.21) принимает форму неравенства —AG> А. Это значит, что полезная работа в необратимом процессе меньше убыли изобарного потенциала. Заметим, что хотя при переходе системы из состояния 1 в состояние 2 изменение изобарного потенциала в обратимом и необратимом процессах одинаково, но только в обратимом процессе работа максимальна в необратимом процессе работа меньше. [c.108]

    В п. 5, гл. I показано, что при двухатомном газе и адиабатическом одноступенчатом цикле затрачиваемая работа максимальна при отношении давлений е == 3,24, или с учетом влияния мертвого пространства — при 8 = 2,6 2,8. [c.541]

    Если (е , — 1) по абсолютной величине лишь бесконечно мало отличается от Е (что возможно при К -> х ), то работа максимальна и выражается через параметр состояния Е. В общем случае [c.21]

    Работа максимальна и выражается не через случайные внешние силы, а через параметры состояния. [c.22]

    Определяемая таким образом э. д. с. максимальна, так как при измерении отсутствует падение потенциала как вне, так и внутри элемента. При обратимом проведении процесса, когда элемент дает ничтожно малый ток, совершаемая им работа максимальна. [c.156]


    В случае бесконечно медленного (обратимого) протекания химической реакции в гальваническом элементе при постоянных температуре и давлении получаемая электрическая энергия наибольшая, совершаемая при этом электрическая работа максимально полезна и равна убыли изобарного потенциала Лмакс = = — АО. Поэтому —АО = пГЕ, где п — число эквивалентов вещества Е — постоянная Фарадея (пЕ — количество прошедшего электричества) Е — электродвижущая сила. [c.249]

    Для обратимо работающего элемента электрическая работа максимальна и равна изменению изобарно-изотермического потенциала (с обратным знаком) [c.370]

    Сравнение (1.51) и (1.52) показывает, что полезная работа максимальна при обратимом изотермическом процессе. [c.15]

    Расчетные уравнения для определения сопротивления труб-чато-решетчатых тарелок при скорости подвисания (вступления тарелки в работу), максимально допустимой скорости газа (пара) и скорости захлебывания имеют вид [c.410]

    В том случае, если ЦП АДС будет принято решение о восстановлении подачи газа коммунально-бытовому потребителю (котельной), руководитель должен организовать выполнение аварийных работ, максимально обеспечив безопасные условия их производства, в следующем порядке  [c.224]

    Из кривых, приведенных на рис. 48, для определенного насоса видно, что при нормальном режиме работы максимальный к. п, д r — [c.111]

    Предположим, что выходящий из колонки пар содержит 90% низкокипящего компонента А и 10% высококипящего компонента В и что пар этого состава находится в фазовом равновесии с жидкостью, содержащей 70% компонента А и 30% компонента В. Отсюда следует, что то сечение колонки, где находится флегма указанного состава, будет являться нижней границей последней теоретической тарелки. Пар в данной точке также содержит 70% компонента А и 30% компонента В и находится в фазовом равновесии с флегмой, состоящей, например, из 50% компонента А и 50% компонента В. Следовательно, то сечение колонки, через которое стекает флегма последнего указанного состава, будет нижней границей предпоследней теоретической тарелки и т. д. Поэтому простая перегонка смеси без применения колонки, а непосредственно из куба в холодильник, отвечает работе максимально одной теоретической тарелки. [c.118]

    Согласно ранее опубликованным работам максимальное число циклов в нафтенах индивидуальных соединений равно пяти, однако имеются сведения, что оно может быть значительно большим — до восьми (см. с. 161). [c.190]

    Токсикология. Патти [1445] предложил считать максимально ДОПУСТИМОЙ концентрацией этилового эфира уксусной кислоты в воздухе 0,06%. Нелсон и др. [1373] полагают, что при продолжительном вдыхании паров эфира в обычных условиях работы максимально допустимая концентрация составляет 0,01%. Общепринятой максимально допустимой концентрацией в настоящее время является концентрация, равная 0,04%. [c.376]

    При наиболее благоприятных режимах работы максимальный КПД достигает 70%. [c.361]

    Целью нашей работы было изучение кинетических закономерностей процесса каталитического восстановления SO2 метаном. Опыты проводили в интегральном изотермическом реакторе с восьмью пробоотборниками [21] с применением метода математического планирования экстремального эксперимента [22]. Впервые при исследовании данного процесса был применен хроматографический метод анализа всех газообразных продуктов реакции [23]. Конденсирующиеся продукты — воду и серу — определяли по разности. Результаты эксперимента по восстановлению SO2 до сероуглерода были обработаны на ЭЦВМ и опубликованы в печати [24]. Катализатором процесса служил ортофосфат свинца, нанесенный на крошку шамотного кирпича-ультралегковеса. В опытах мы наблюдали изменение активности катализатора, поэтому запланированные эксперименты проводились в период его стабильной работы. Максимальный выход сероуглерода (65,8%) был достигнут на четвертом пробоотборнике при следующих условиях опыта объемная скорость 350—400 л/ч температура 820° С соотношение СН4 502 = 1,7. На рис. 1 показано распределение серы в продуктах по длине реактора в указанных условиях. [c.50]

    Продолжительность работ по кладке мартеновской печи вместимостью 600 т (с одной парой регенераторов) с боровами и дымовой трубой 166 рабочих дней, из них по кладке собственно печи 86 рабочих дней. При двухсменной работе максимальное число рабочих 136 человек, в том числе 72 огнеупорщика. [c.353]

    Гальванический элемент представляет собой систему, состоящую из проводников первого (металлы) и второго (электролиты) рода, находящихся в контакте друг с другом. На границах раздела различных проводников, например металл—раствор, создаются скачки потенциалов (в дальнейшем—потенциалы), в результате чего в гальваническом элементе возникает электродвижущая сила. При работе гальванического элемента химическая энергия реакции, протекающей в нем, переходит в электрическую энергию. Если химическая реакция протекает в элементе обратимо, то и сама цепь будет обратимой, а получаемая при этом работа—максимальной. [c.280]

    В справочнике систематизированы сведения о наиболее фундаментальных физикохимических характеристиках блочных полимеров. Основным критерием выбора этих характеристик являлась возможность их непосредственного использования в практической работе максимально широким кругом читателей. Автор считал нецелесообразным приводить в справочнике результаты измерения одной и той же характеристики различными экспериментальными методами (например, данные по скорости сферолитной и валовой кристаллизации полимеров из расплава). Ке приведены также данные с высокой погрешностью и (или) низкой воспроизводимостью результатов (например, прочностные характеристики полимеров). Основной объем фактического материала представляет собой результаты прецизионных измерений, которые были табулированы при сохранении числа значащих цифр, соответствующих точности эксперимента. [c.9]


    Стремление сохранить расход энергии на собственные нужды при авариях приводит к введению автоматической разгрузки по частоте (ВЧР) с отключением значительной мощности потребителей и запретам пуска и самозапуска электродвигателей и работы схемы автоматического ввода резерва (АВР), чтобы исключить наброс пусковых мощностей на шины генераторов. Не обосновано стремление сохранить в работе максимальное число потребителей при аварийных условиях в электросхемах, так как это значительно осложняет безопасную останов- [c.390]

    Электрический ток, протекающий по внешней цепи гальванического элемента, может производить полезную работу. Но работа, которую можно выполнить за счет энергии химической реакции, зависит от ее скорости она максимальна при бесконечно медленном— обратимом — проведении реакции (см. 67). Следовательно, работа, которую можно произвести за счет реакции, протекающей в гальваническом элементе, зависит от величины отбираемого от него тока. Если, увеличивая сопротивление внешие( цепи, уменьшать ток до бесконечно малого значения, то и скорость реакции в элементе тоже будет бесконечно малой, а работа—максимальной. Теплота, выделяемая во внутренней цепи элемента, будет при этом, наоборот, минимальна. [c.275]

    С. Пластины, соединяемые трубами теплообменники типа бокса и с плавающей головкой. Гнездо трубы действует как гибкое основание, уменьшающее напряжения в пластине ниже значения, соответствующего значению напряжения в пластине с и-образпыми трубами. Задача может быть применена с исиоль.човамием метода конеч 1ых элементов или деления пластин на кольцевые элементы при постоянном данлении, соответствующих краевых перемещений и краевой нагрузки. Предпочтительнее решать ее для двух крайних случаев простой и закрепленной опоры. Это сделано в [431, что создает основу метода расчета В5 5500. В этих работах максимальные напряжения в эквивалентной пластине можно получить из 1-рафиков, приведенных для случая [c.268]

    При выборе констрзгкции тарелки для любого конкретного случая требуется знать возможные при работе максимальную и минимальйую скорости, а также нормальные нагрузки по пару и жидкости. Максимальная и минимальная скорости часто неизвестны поэтому для достижения достаточной гибкости в работе расчетную нагрузку обычно принимают в пределах 60—90% от ожидаемой максимальной допускаемой нагрузки. Пунктирные линии на рис. 10 соответствуют 80% от максимальной допускаемой нагрузки, что вполне допустимо в практике расчета. [c.156]

    Изучение причин износа, борьба за их устранение, т. е. борьба за сохранность аппаратуры и оборудования, долтавечность и безаварийную эксплуатацию, снижение затрат на ремонтные работы,, максимальное продление межремонтных пробегов установок является важной задачей всех работников НПЗ. [c.147]

    НИИ Н (илиРа) и V, при которых машина работаете максимальным коэффициентом полезного действия л акс при всех других значениях Я и V величина т] <Пмакс- [c.154]


Смотреть страницы где упоминается термин Работа максимальная: [c.110]    [c.35]    [c.115]    [c.95]    [c.53]    [c.62]    [c.91]    [c.55]    [c.21]    [c.350]    [c.176]   
Физическая химия (1980) -- [ c.16 ]

Лабораторный практикум по теоретической электрохимии (1979) -- [ c.13 ]

Руководство по физической химии (1988) -- [ c.92 , c.93 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.61 ]

Основы физико-химического анализа (1976) -- [ c.12 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.181 , c.214 , c.218 , c.226 , c.228 ]

Практические работы по физической химии (1961) -- [ c.30 ]

Курс неорганической химии (1963) -- [ c.164 ]

Теоретическая электрохимия (1959) -- [ c.0 ]

Техно-химические расчёты Издание 4 (1966) -- [ c.151 ]

Теоретическая электрохимия Издание 3 (1970) -- [ c.0 ]

Физическая химия Том 2 (1936) -- [ c.104 , c.118 , c.208 ]

Правило фаз Издание 2 (1964) -- [ c.21 ]

Основы химической термодинамики и кинетики химических реакций (1981) -- [ c.0 ]

Химические источники тока (1948) -- [ c.14 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (1969) -- [ c.33 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (копия) (1970) -- [ c.33 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.131 ]

Правило фаз Издание 2 (1964) -- [ c.21 ]

Курс химической термодинамики (1975) -- [ c.77 ]

Химическая термодинамика Издание 2 (1953) -- [ c.18 , c.99 ]

Физическая и коллоидная химия (1954) -- [ c.53 ]

Физическая химия для биологов (1976) -- [ c.68 , c.71 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.167 , c.200 , c.203 , c.213 , c.216 ]

Курс физической химии Издание 3 (1975) -- [ c.246 , c.286 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.147 ]

Общая химия Биофизическая химия изд 4 (2003) -- [ c.29 ]

Термодинамика (0) -- [ c.89 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бекетов принцип максимальной работ

Выводы закона термодинамического равновесия из принципа максимальной работы

Вычисление максимальной полезной работы реакции Ам. Уравнение изотермы реакции Вант-Гоффа

Гальванические элементы работа максимальная

Гиббса максимальной работы

Диборид температура максимальной работы выхода электрона

Задача 6. Максимальная работа и тепловой эффект химической реакции в гальванических элементах

Закон обратимого процесса и метод вычисления максимальной работы

Изменение внутренней энергии и энтальпии, максимальная работа расширения и теплота в некоторых процессах

Изотермические процессы максимальная работа

Изотермические реакции максимальная работа

Изохорный как максимальная работа

Интеграл Клаузиуса для необратимых термодинамических циклов и математическое выражение второго начала термодинамики. Максимальная работа системы

Карбид максимальной работы

Константа равновесия и максимальная работа реакции

Максимальная и максимальная полезная работа

Максимальная и минимальная работа

Максимальная работа Малютка,

Максимальная работа Манчестерское литературное и философское общество

Максимальная работа гальванических

Максимальная работа зависимость от изменения внутренней энергии системы

Максимальная работа и возможность химической реакции

Максимальная работа и константа равновесия химической реакции

Максимальная работа и химическое сродство

Максимальная работа как мера химического сродства. Понятие о свободной энергии

Максимальная работа как условие равновесности процесса

Максимальная работа процесса

Максимальная работа процесса полезная

Максимальная работа процесса при равновесии

Максимальная работа реакции и направление смещения химического равновесия

Максимальная работа реакции и химическое сродство

Максимальная работа реакции, химическое сродство и прочность химических соединений

Максимальная работа термодинамике

Максимальная работа уравнение

Максимальная работа химической реакции. Расчет равновесий

Максимально полезная работа

ОБ АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ. ЭКСЕРГИЯ И ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ Максимально возможная работа изолированной системы Эксергия

Обратимость процесса и максимальная работа

Повышение чувствительности метода при работе в области максимального поглощения соединения

Понятие о химическом сродстве веществ. Максимальная работа химическом реакции

Принцип Шателье максимальной работы

Принцип максимальной работы Бертело

Принцип максимальной работы и принцип положительной работы в формулировках Вертело и Нернста

Принцип максимальной работы и принцип положительной работы для термостатных процессов

Простетическая группа i Работа максимальная

Работа 5а. Влияние соотношения площадей анодной и катодной зон поверхности корродирующего металла и расчет максимального тока коррозионного элемента

Работа максимальная вспенивания

Работа максимальная критическая

Работа максимальная полезная

Работа максимальная химической

Работа максимальная химической реакции

Работа максимальная, принцип

Работа максимальная, связь с тепловым

Работа реакции максимальная, стандартная

Работа реакции максимально-полезная

Равновесные процессы. Максимальная работа

Реакции вычисление максимальных работ

Реакция диссоциации карбоната кальция максимальная полезная работа

Реакция максимальная полезная работ

Реакция максимальная работа

Связь константы химического равновесия с максимальной работой реакции

Связь максимальной работы с константой равновесия (химическое сродство)

Связь между э. д. с. гальванического элемента и максимальной работой процесса

Связь между э. д. с. электрохимической системы и максимальной полезной работой процесса

Температура максимально допустимые для работы в среде

Теплосодержание, работоспособность (максимальная работа изотермического процесса) и свободная энергия

Термодинамика гальванического элемента Основные положения Связь между электродвижущей силой гальванического элемента и максимальной работой процесса

Термодинамика обратимость процесса и максимальная работа

Термодинамические потенциалы и максимальная работа

Термодинамический потенциал и максимальная полезная работа

Третье начало термодинамики. Принцип минимума свободный энер- , Максимальная работа и химическое сродство

Уравнение Гиббса-Гельмгольца. Связь максимальной полезной работы с тепловым эффектом процесса

Уравнение второго начала. 58. Максимальная работа и химическое сродство. 59. Уравнение Гельмгольтца. 60. Константа рав новесия и максимальная работа реакции. 61. Направление реакции и условия равновесия. 62. Влияние внешних условий Энтропия и термодинамические потенциалы

Уравнение максимальной работы (уравнение Гиббса—Гельмгольца)

Химические реакции максимально-полезная. работа

Шателье максимальной работы

Энтропия и максимальная работа процессов Термодинамическая характеристика обратимых и необратимых процессов

Энтропия и принцип максимальной работы

влияние мера максимальной работы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте