Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фактор загрязнения

Таблица VI.22. Фактор загрязнения R для нефти Таблица VI.22. Фактор загрязнения R для нефти

    Равномерная пористость обычно возникает при постоянно действующих факторах загрязненности основного металла по свариваемым поверхностям (ржавчина, масло и т. п.), непостоянной толшине покрытия электродов и т. д. [c.76]

    Результаты гидрологических и гидрохимических наблюдений, показали, что повышенное содержание соединений железа, меди, цинка, никеля обусловлено, в основном, естественным гидрохимическим фактором. Загрязненность вод органическими соединениями и нефтепродуктами, обусловлена как наличием организованных источников сброса этих веществ, так и качеством и составом поверхностного стока с площадей водосбора, в том числе и с территорий населенных пунктов, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий и т.п. [c.135]

Таблица У1.21. Фактор загрязнения Я для воды Таблица У1.21. Фактор загрязнения Я для воды
    Величины факторов загрязнения, приведенные в табл. У1.21 и У1.22, не являются максимальными, однако при этих значениях 7 аппарат желательно останавливать для проведения очистки. [c.472]

    Фактор загрязнения и термическое сопротивление загрязнения связаны соотношением [c.472]

    При штиле, который в ряде случаев является наиболее неблагоприятным метеорологическим фактором, загрязненный воздух из источников I группы поднимается вертикально вверх только несколько больше размываясь по сравнению с турбулентной струей, движущейся в спокойной среде, из-за повышенной турбулентности атмосферы. [c.65]

    В начале 90-х гг. еще велись детальные исследования факторов загрязнения окружающей среды, почвы и природных [c.39]

    Таким образом, если бы даже имелась связь между окислением масла при работе в двигателе и коксуемостью, все равно фактор загрязнения сильно изменил бы результаты определений. [c.22]

    Основные факторы загрязнения гидросферы, атмосферы и почвы на стадии добычи, транспорта и переработки нефти  [c.35]

    ГОСТ 17.2.1.04—77. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. — М. Издательство стандартов, 1984. — 14 с. [c.136]

    Основным фактором загрязнения почв на территории исследованных предприятий является осаждение поллютантов из атмосферы, вследствие гравитационного и турбулентного оседания, вымывания атмосферными осадками, адсорбцией загрязняющих веществ подстилающей поверхностью, при перевивании пыли, поднятой с земной поверхности прилегающих территорий. [c.46]

    В лаборатории должны быть обеспечены соответствующие условия для изучения, обработки и контроля анализируемого материала, а также для сведения к минимуму возможности появления опасных для здоровья человека факторов, загрязнения окружающей среды, заражения помещений насекомыми и распространения неприятных запахов. В лаборатории должны быть предусмотрены изолированные от мест хранения и изучения анализируемого материала складские помещения для хранения других материалов и различного оборудования эти помещения должны быть соответствующим образом защищены от загрязнения и заражения. Неустойчивые материалы следует хранить в холодильнике. [c.78]


    Кроме того, ТЕМА опубликовала таблицу значений факторов загрязнения с целью помочь конструктору предусмотреть меры для предотвращения преждевременного загрязнения отдельных аппаратов, участвующих в процессе, в том числе некоторых типов теплообменного оборудования. На основании сравнения уравнений (9.3) и (9.6) были табулированы термические сопротивления, которые следует прибавлять к сопротивлениям теплоотдачи для различных технологических процессов, так чтобы рабочий период каждого был бы одинаков и гарантировался некоторый желаемый срок непрерывной работы. [c.314]

    Таблицы факторов загрязнения, опубликованные ТЕМА, все более широко употребляются при расчетах промышленных теплообменников. Значения факторов загрязнения, по определению ТЕМА, не зависят от времени. Они отсутствуют при включении аппарата в работу, однако через некоторое время аппарат теряет часть своей способности передавать тепло это объясняют появлением загрязнений. Руководство ТЕМА не описывает самого процесса загрязнения, а то, что известен фактор загрязнения, не объясняет природы загрязнения. Существенным является тот факт, что для аппарата, который не укладывается в норму ТЕМА желаемого периода непрерывной работы, необходимо решать проблему загрязнения. В рамках определения фактора загрязнения единственным средством, позволяющим учесть увеличение загрязнения, является использование больших значений факторов загрязнения для повторных периодов эксплуатации. [c.315]

    Общая концепция фактора загрязнения несколько неопределенна. К стационарным сопротивлениям теплоотдачи попросту прибавляются нестационарные эффекты. Очень мало известно об аккумулирующей способности загрязнения и методе ее учета. Разница между чистым и загрязненным теплообменниками состоит в том, что в последнем случае для преодоления термического сопротивления слоя загрязнений должна быть использована недопустимо большая часть располагаемого температурного напора между жидкостями. Таким образом, если в качестве определяющей принимается наружная поверхность трубы 5, а гао — фактор загрязнения, то передаваемый тепловой поток вычисляется по формуле [c.315]

    Как видно из (9.38), перепад температур зависит не только от фактора загрязнения, но и от плотности теплового потока. Поэтому при учете фактора загрязнения правильнее задавать его для конкретного потока жидкости и наиболее употребительного интервала температурных напоров. ТЕМА предприняла попытку табулировать температурные напоры путем классификации факторов загрязнения в соответствии с видами различных технологических процессов. Результат пока неточен, так как существует очень много отличающихся друг от друга процессов, где применяется теплообменная аппаратура. [c.315]

    На основе теоретических исследований [9—14] сделана попытка заменить фактор загрязнения. В тех случаях, когда загрязнение играло заметную роль в процессе работы, часто вводили завышенные значения факторов загрязнения, что неблагоприятно снижало расчетные скорости потока. Для того чтобы показать зависимость загрязнения от времени по результатам предшествующих работ, выполненных не в ТЕМА, термин фактор загрязнения заменим на сопротивление загрязнения . [c.315]

    Фактор загрязнения на внутренней стенке трубы равен г<и приведенный к наружному диаметру гладкой трубы, он составляет  [c.328]

    Постоянные факторы — загрязнения, попадающие из реактивов, угольных электродов для спектрального анализа и т. п. Эти факторы сравнительно нетрудно учесть подстановкой контрольного опыта при соблюдении таких же условий выполнения определения и применением одних и тех же реактивов в тех же количествах. [c.35]

    Случайные факторы—загрязнения, падающие в исследуемую пробу из воздуха, посуды ИТ. п. Факторы этого типа трудно учесть, так как в параллельных опытах они вызывают разные колебания фона. Поэтому величины, определяющие фон (т. е. поправку на контрольный опыт), испытывают некоторые колебания (флуктуации) даже при соблюдении постоянства условий выполнения анализа. [c.35]

    Несвоевременно ликвидированные шламовые амбары являются постоянно действующим фактором загрязнения природной среды. Выполненные нами расчеты, базирующиеся на данных официальной статистической отчетности, показали, что из-за несвоевременной ликвидации шламовых [c.103]

    Роль фактора загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами в последние годы значительно возросла [c.747]

Рис. 59.4. Относительное изменение влияния факторов загрязнения Рис. 59.4. Относительное <a href="/info/1842469">изменение влияния</a> факторов загрязнения
    Р— фактор загрязнения среды)  [c.748]

    ГОСТ 17.2.1.04-77 (с изм. 1). Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. [c.792]

    С 1973 г. страны-члены ЕС реализуют пятилетние экологические программы, которые рещают задачи введения высоких показателей качества окружающей среды, предотвращая ущерб по принципу платит тот, кто загрязняет . Согласно программам ужесточение норм проводилось с учетом всех четырех факторов загрязнения окружающей среды загрязняющее вещество, источник загрязнения, среда, в которую поступает загрязняющее вещество, реципиент загрязняющего вещества. Такой комплексный подход признан необходимым условием эффективной борьбы с загрязнением. Для решения проблем загрязнения окружающей среды в ЕС по примеру США создано Европейское агентство по охране окружающей среды (ЕЕА), приняты Программы Чистый воздух для Европы и Автомобильное топливо . Основные усилия стран направлены на предотвращение загрязнения в самом источнике загрязнения, нормативы качества воздуха стали разрабатываться таким образом, что их выполнение возможно с применением наилучшей из имеющихся технологий [4]. [c.44]


    Таким образом, скорость атмосферной коррозии металла, помимо метеорологических факторов, загрязнения воздуха и биофакторов, во многом зависит от частоты нарушения динамического равновесия между металлом и средой. Металл, находящийся в условиях частой смены коррозионной среды, за один и тот же период времени подвергается разрушению в значительно большей степени, чем металл, находящийся в однородных условиях. [c.44]

    Как показало исследование, воздействие промышленного загрязнения на фитоценозы и, вероятно, на другие компоненты экосистем в значительной мере перекрывается природными и др]тими антропогенными факторами среды (режимом увлажнения, микрорельефом), поэтому для осуществления дальнейших исследований почвенного покрова должен применяться типический метод отбора проб. В связи с этим очевидна значимость работ по классификации растительности, позволяющей типизировать территории дальнейших экологических исследований, вычленить эффект фактора загрязнения из комплекса других шумовых факторов среды и, благодаря этому, повысить интерпретируемость, информативность результатов более трудоемких и дорогостоящих исследований, а также сократить число отбираемых проб почвы и других компонентов экосистем для физико-)симического, фаунистического и других видов анализа. [c.62]

    Снижение содержания кобальта в тысячелистнике объясняется, во-первых, его различным содержанием в наземных и подземных органах, составляющем соответственно 0,12 и 0,02 мг/кг сухого веса. В то же время можно полагать, что в условиях сильного загрязнения территории АО "Каустик" происходит отток этого элемента из растений, либо подземная часть является пассивным уловителем этого элемента, чему способствует густое опущение листьев и стеблей тысячелистника. Полученные результаты показывают, что в условиях, когда элементы, относимые к группе тяжелых металлов, составляют незначительную часть промышленных выбросов в атмосферу и, по-существу, являются маркерами пространственного распространения тех токсичных веществ, количественное определение которых требует наличия лабораторий, оснащенных самым современным аналитическим оборудованием, наиболее предпочтительно использовать данные по химическому составу растительности в однотипных растительных сообществах, а не по элементному составу верхнего слоя почвы. Это связано с тем, что действие фактора загрязнения на химический состав почвы в данной ситуации в большей мере перекрывается типом почвы, ее физико-химическими особенностями, рельефом местности, степенью дренированности территории и другими факторами, затрудняющими или даже делающими невозможным адекватную интерпретацию данных. При оценке действия фактора заг])язнения существенное значение играет и продолжительность наблюдений (Magnuson. 1990 Swanson, Sparks, 1990). [c.89]

    Результаты исследования подтверждают ранее сделанное заключение о том, что при одинаковом объеме промын ленных выбросов, природные комплексы степной зоны наиболее устойчивы к их действию. В условиях Башкирского степного Предуралья не наблюдается "лунных ландшафтов", характерных для некоторых химических предприятий Урала, а фактор загрязнения даже на территории химических предприятий уступает по силе действия другим природным экологическим факторам. [c.149]

    Гидрометаллургия висмута нашла широкое применение в настоящее время лишь в процессах получения соединений, и она основана на использовании в качестве исходного сырья металла. Получают соединения из металла марки Ви1 путем его растворения в азотной кислоте с последующей гидролитической очисткой [1]. При этом стадия приготовления растворов связана с выделением в газовую фазу токсичных оксидов азота. К 2000 г. мировое потребление висмута и его соединений составляет 5—6 тыс. т в год. В связи с этим производство соединений висмута становится серьезным фактором загрязнения окружающей среды. В то же время предложено большое число гидрометаллургических схем извлечения висмута из концентратов от переработки свинцовых, медных, оловянных, вольфраммолибденовых руд, содержащих обычно 0,1—2 % В1 [2—5], но пока они практически не используются в промышленности. В процессе выщелачивания таких концентратов получают хлоридсодержащие растворы, концентрация висмута в которых составляет всего 1—10 г/л, а концентрация примесных металлов (железа, меди, свинца) существенно выше. Переработка этих растворов гидролизом с получением соединений висмута реактивной чистоты — трудно выполнимая задача, так как наряду с концентрированием висмута и эффективной его очисткой от примесных металлов, требуется очистка конечного продукта от хлорид-ионов до концентрации <0,001 %. В последнее время для извлечения, концентрирования и очистки редких, радиоактивных и цветньсх металлов широко используются процессы экстракции и сорбции. [c.41]

    Вискоза вследствие высокого поверхностного натяжения обладает большой адгезией к поверхности фильеры, что в сочетании с другими факторами (загрязнение осадительной ванны, обрыв элементарных струй) приводит к растеканию вискозы по поверхности фильеры и нарушению процесса формования. Для повышения устойчивости процесса в вискозу вводят добавки ПАВ. Чаще всего применяют неионогенные ПАВ на базе оксиэтилированных аминов (оксамин Л-15, пропамин) оксиэтилированных полиаминов (проксамин-385), сополимеров оксида этилена и пропилена (проксанол) и оксиэтилированных спиртов (оксанол 0-18), которые хорошо совмещаются с другими добавками, а при формовании высокомодульных и кордных нитей одновременно служат регуляторами диффузионных процессов, т. е. модификаторами. [c.254]

    В технологии этого типа масла микрофлора нежелательна чем меньше микроорганизмов, тем лучше масло. Понижение численности микрофлоры достигается пастеризацией сливок с последующей упаковкой и хранением масла при низких температурах. (—1в, —20°С) и надлежащим уходом за оборудованием. Важным фактором загрязнения масла может быть недоброкачественная вода, которая употребляется для его промывания. В 1 мл свежего сладкосливочного масла содержится 50—100 тыс. клеток бактерий. [c.211]

    При рассмотрении технико-экономических аспектов применяемых методов обычно не учитываются фактор загрязнения окружающей среды и возможность утилизации образующихся вторичных прюдуктов. Однако при выборю метода обезвреживания сточных вод производства присадок следует учитывать следующие факторы  [c.6]

    Вредные для здоровья людей и окружающей среды выбросы техногенных отходов в атмосферу характеризуются разнообразием свойств и объемов выбросов, часто вызывая загрязнение окружающей среды в глобальном масштабе. Самыми загрязненными промышленными районами, как правило, являются районы добычи и переработки углей (Пенсильвания — США, Рур — ФРГ, Острава — ЧССР и др.). Выбросы соединений серы и азота в атмосферу при сжигании топлива на электростанциях и при других способах переработки углей являются наиболее существенным фактором загрязнения окружающей среды. Заметное влияние оказывают и выбросы диоксида углерода с дымовыми газами. Ежегодные выбросы СО2 в атмосферу достигают примерно 30 млрд. т., а выбросы ЗОг — более 220 млн. т. По сведениям Агентства по охране окружающей среды, только в воздушный бассейн США ежегодно выбрасывается около 15,8 млн. т твердых частиц, 28,5 млн. т оксидов серы, более 24 млн. т оксидов азота, более 95 млн. т оксида углерода и др. [c.294]

    Поскольку термические сопротивления теплоотдачи с наружной и внутренней сторон труб, контактное сопротивление я фактор загрязнения внутри трубы относятся 1к различным поверхностям, их следует привести к одной 1паверхн01сти и сложить. Загрязнение с воздушной стороны не учитывается, так как коэффициент теплоотдачи здесь низок и термическое сопротивление теплоотдачи является определяющим. Для труб муфтового типа все термические сопротивления обычно относят к наружному диаметру трубы, несущей оребрение, Вц. В этом случае выражение для суммарного термического сопротивления, вклю- [c.405]

    При разности потенциалов 300 В искровой разряд может воспламенить почти все горючие газы, а при 500 В — большую часть горючих пылей. Степень электризации тел увеличивается с увеличением удельной поверхности. Особое значение имеет электризация дисперсных систем (аэрозолей), состоящих из частиц твердых и жидких веществ, распределенных в воздухе. При соударении частиц друг с другом, при трении их о поверхность сосудов в аэрозолях накапливаются значительные заряды статического электричества во время проскока искры разряда горючие аэрозоли воспламеняются и взрываются. Величина заряда, возникающего при протекании жидкостей по трубопроводам, зависит не только от диэлектрической проницаемости жидкости, но и от многих других факторов загрязненности жидкостей, шероховатости стенок, скорости протекания и диаметра труб. [c.35]

    Из-за отсутствия надежного гидроизоляционнрго экрана содержимое шламовых амбаров (в первую очередь, жидкие отходы) зачастую фильтруется в минеральный грунт, загрязняя почвогрунты и объекты гидросферы. Несмотря на то, что строительство скважин ведется в разнообразных почвенно-ландшафтных условиях и шламовые амбары сооружаются в почвогрунтах с различной проницаемостью, эффективных действенных мер по предотвращению фильт рации в грунт загрязнителей из таких котлованов до настоящего времени не разработано. Применяемый в ряде регионов страны способ глинизации дна и стенок шламовых амбаров должного результата не дает. К тому же он весьма трудоемок и нетехнологичен. Поэтому земляные шламовые амбары являются постоянно действующим фактором загрязнения объектов природной среды. Повысить экологичность мест сбор и временного хранения отходов бурения возможно лишь %тем широкого использования гидроизоляции дна и стенок земляных шламовых амбаров. [c.408]


Смотреть страницы где упоминается термин Фактор загрязнения: [c.147]    [c.429]    [c.472]    [c.193]    [c.4]    [c.8]    [c.326]    [c.343]    [c.343]    [c.343]    [c.170]    [c.308]   
Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) -- [ c.471 , c.472 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте