Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фактор расширения

    Для реакций данного типа степени превращения в реакторе идеального вытеснения и в проточном реакторе идеального смешения сравнивают путем сопоставления скоростей ввода реагентов, составов подаваемых веществ, порядков реакции и факторов расширения среды с использованием уравнений, приведенных в главе V. [c.132]

    Постоянное снижение себестоимости продукции обеспечивает достижение наилучших результатов по выпуску продукции при наименьших затратах материально-технических и трудовых ресурсов. Снижение себестоимости является основным источником роста социалистических накоплений, а следовательно, и важным фактором расширенного социалистического воспроизводства, снижения цен и улучшения благосостояния народа. [c.70]


    Зависимость плотности от приведенных температуры и давления выражается через фактор расширения [4, с. 181]  [c.16]

    Фактор расширения как функцию приведенных величин можно определять и лри температурах, далеких от температуры застывания. [c.18]

    Прикладное — определение длительности службы, граничных условий эксплуатации, разработка методик расчета технических характеристик пенопластов при действии внешних факторов, расширение областей применения пенопластов и т. д. [c.14]

Рис. 1-8, Зависимость фактора расширения жидкости от приведенных температуры Рис. 1-8, Зависимость фактора расширения жидкости от приведенных температуры
    В зависимости от фактора расширения о [c.47]

    О—фактор расширения (ацентричности). [c.159]

    Расход, л/мин Температу- Фактор расширения Скорость [c.34]

    Отметим, что вычисление распространённостей лёгких элементов в стандартной космологической модели (рис. 3.3.3) основано на численном решении системы эволюционных уравнений для основных характеристик процесса ядерного синтеза. К таковым, например, относятся масштабный фактор расширения Вселенной Д полная барионная плотность п -, химический потенциал электронного газа температура Вселенной Т (или время Ь) распространённости всех частиц У-, участвуюш,их во взаимных превраш,ениях, в том числе и искомые распространённости лёгких элементов [47,48]. [c.60]

    Объемный фактор расширения а = ([т1]/[т1]е) >был найден больше единицы, что указывает на внутримолекулярное взаи- [c.294]

    Следовательно, удельный фактор расширения для полевого шпата указанного состава в эмали составляет  [c.82]

    Постоянное снижение себестоимости продукции обеспечивает достижение наибольших результатов в выпуске продукции при наименьших затратах материально-технических и трудовых ресурсов. Снижение себестоимости служит основным источником социалистических накоплений, а следовательно, и важным фактором расширенного социалистического воспроизводства, снижения цен и улучшения благосостояния народа. В снижении себестоимости продукции проявляется режим экономии, способствующ,пй укреплению и дальнейшему развитию хозрасчета на предприятиях. [c.61]

    Относительный вклад каждого из отдельных факторов расширения зоны, а следовательно, и характер сочетания соответствующих дисперсий зависит от природы хроматографической системы. Влияние неоднородности течения подвижной фазы и влияние неравновесности в текущей подвижной фазе в какой-то степени компенсируют друг друга, так что результирующее слагаемое дисперсии, обусловленное этими двумя факторами, o (Л, Ст) определяется с помош,ью следующего соотношения 10]  [c.48]


    Следует обратить внимание на то, что в этом уравнении удельный вес у1 находится в числителе, так как это уравнение дает расход потока, а не местную скорость. Значение У, называемого фактором расширения, можно определить, приравнивая уравнения (2-309) и (2-308) [c.156]

    О — фактор расширения фактор ацентричности. [c.10]

    Завиоимость фактора расширения от приведенных температуры и давления, построенная 1По данным для пропана и изопентана, показана на рис. 1-8. В критической точке со=0,044. [c.16]

    Для значений Тпр<0,65 и Лпр<1,Ы0 Па фактор расширения рассчитывается по формуле [c.18]

    Рис, 1-4, Зависимость температурного фактора расширения жидких нефтепродуктов от модуля Джессапа, температуры, давления и комбинированного фактора. [c.15]

    Ватсон [Л. 8-З] нашел эмпирическую зависимость, удовлетворительно описывающую зависимость вязкости Жидкостей от дарления, введя понятие фактора расширения  [c.317]

    Дальнейшее снижение себестоимости исходных продуктов для промышленности органического синтеза на базе новых эффективных процессов их получения явится важным фактором расширения произвадства и использования синтетических материалов в народном хозяйстве. [c.232]

    Автором был предложен способ ориентировочного подсчёта коэфициента расширения эмалей непосредственно по рецепту, не прибегая к их химическому расчету. Для этого следует сначала рассчитать средние факторы расширения для сырых материалов, входящих в состав эмалевой шихты. Эти факторы для сырых материалов рассчитывают, исходя из их химического состава следующим образом. Допустим, что нужно определить удельный фактор расширения для полевого шпата, имеющего следующий состав ЗЮа—70% АЬОз—18% МягО—10% КгО—2%. Если бы эмаль имела такой же химический состав, как и данный шпат, то ее коэфициент расширения можно было бы рассчитать по указанным выше факторам следующим образом  [c.82]

    О свойствах титанового плавня имеются следующие данные Яодобно стеклу он не имеет определенной температуры плавления температура начала его размягчения около 500° в воде не растворяется средний коэфициент объемного расширения в пределах температур 20—300° равен 430 >< 10 при расчете коэфициента расширения эмали в качестве фактора расширения для этого продукта нужно принимать 4,ЗХЮ показатель преломления 1,71 этот плавень заменяет полностью буру, причем можно получить весьма легкоплавкие эмали, обладающие большим интервалом плавления. Химическая устойчивость эмали благодаря введению в ее состав двуокиси титана повышается подобно буре титановый плавень способствует растворимости красителей и равномерному распределению их в эмали повышается блеск эмали ввиду того, что кремнетитанат обладает довольно высоким показателем преломления он оказывает благоприятное влияние на сопротивление эмали сжатию и растяжению. [c.226]

    В этой главе прослеживается история разработки процесса с мо-люнта, когда для соединения, производство которого вы собираетесь освоить, найдены один-два перспективных пути синтеза. Это соединение может являть собой дополнение к ряду выпускаемых продуктов впрочем, речь может идти о разработке нового процесса для производства выпускаемого продукта. В любом случае здесь мы вплотную подошли к этапу, на котором научно-исследовательский отдел обязан взять на себя какое-либо твердое обязательство относительно создания жизнеспособного процесса. Продукция планируемого завода, возможно, станет ключевым фактором расширения деятельности компании, и правлению нужно будет знать, следует ли создавать процесс либо, если это окажется невозможным, пересмотреть свои планы на будуш ее в области сбыта. [c.193]

    Наряду с факторами, повышающими эффективность потребления пластмасс, в долгосрочной перспективе будут действовать понюка-ющие факторы расширение областей использования пластмасс с эффективностью меньшей, чем в базовом периоде, увеличение потребления новых дорогих конструкционных пластиасс, в частности стеклопластиков, замена устаревших видов пластмасс новыми, обладающими повышенными эксплуатационными свойствами и соответственно более дорогими, и др. Действие понижаюищх факторов в настоящее время оценить в стоимостном выражении затруднительно, однако уменьшение эффекта за их счет, очевидно, не окажет влияния на рост эффекта в результате воздействия повышающих факторов. [c.107]

    По закону Бойля и нулевому эффекту Джоуля — Томсона. Эффект Джоуля — Томсона будет более подробно pa мaтpивatь я в гл. VII для настоящей цели достаточно сказать, что он заключается в изменении температуры, происходящем от расширения газа от одного постоянного давления до другого, тоже постоянного давления, при условии отсутствия иной внешней работы, кроме работы поддержания постоянного давления, и при условии рассеивания всех временных энергетических эффектов, обусловленных скоростными факторами. Расширение этого типа называется процессом Джоуля—Томсона, по имени двух физиков, впервые применивших его при изучении газов. Как будет показано ниже, во время этого процесса функция Н остается постоянной Следовательно, изменение температуры с давлением определяется в этом случае коэфициентом Нулевой эффект Джоуля — Томсона означает, что [c.210]

    Влияние фондоотдачи на плановую подачу воды рассчитывается следующим образом. Сначала исчисляется абсолютный прирост подачи воды по сравнению с предыдущим годом. Он равен 22000 тыс. м (273000—251000), или 8,765% (22000 251000-100). Далее определяется, какую часть прироста подачи воды предусматривалось по плану получить за счет увеличения стоимости основных фондов систем водоснабжения и какую за счет улучшения использования действующих основных фондов. Стоимость основных фондов по плану намечалось увеличить на 4%. Следовательно, из 8,765% планового прироста 4% предусматривалось получить за счет расширения действующих фондов, а 4,765% — за счет повышения фондоотдачи. Если весь прирост подачи воды, равный 8,765%, принять за 1007о, то удельный вес влияния расширения основных фондов составит 45,64% (4 8,765-100), а роста фондоотдачи — 54,36% (4,765 8,765-100, или 100—45,64). Аналогичные результаты дает расчет в абсолютных цифрах. За счет роста среднегодовой стоимости основных фондов планировалось получить прирост подачи воды, равный 10040 тыс. м (251000-4 100), повышения фондоотдачи — 11960 тыс. (251000-4,765 100), или 22000—10040. Если плановый прирост подачи воды 22000 тыс. м принять за 100%, то удельный вес фактора расширения действующих основных фондов составит 45,64% (10040 22000-100), а роста фондоотдачи — 54,36% (11960 22000-100). [c.23]


    Использование химических волокон способствует более полному удовлетворению потребности населения в текстильных изделиях, обеспечивает применение в текстильной промышленвости высокопроизводительной техники и технологии, что сопровождается ростом эффективности производства. Очень существенным результатом их использования является эконому затрат на сырье, поскольку доля сырья в общей стоимости текстильные изделий составляет. 80—90%. Применение химических волокон позволяет увелитать выход текстильной продукции, уменьшить количество отходов и сократить удельный расход сырья. Немаловажным фактором расширения использования химических волокон является то, что растущие потребности населения в одежде и других текстилйных изделиях бытового назначения не могут быть удовлетворены полностью за счет имеющихся ресурсов натурального сырья.  [c.192]

    Анализ текстуры и расширения линий. Малоугловое рассеяние 5.1. Определение текстуры поликристаллических материалов (определения, плотность полюсов и полюсная фигура, экспериментальное определение текстуры рентгеновскими методами, в том числе фотографические методы с неподвижным и движущимся образцом, дифрактометрические методы, техника эксперимента морфологические и другие методы, в том числе оптические методы и косвенные методы интерпретация полюсных фигур и текстурных 1 арт стереографическая проекция, в том числе физический смысл параллелей, меридианов круги отражения, круги отражения для метода Шульца поправки при исследовании текстуры в проходящих и отраженных лучах). 5.2. Размеры частиц и их статистика из пиний Дебая — Шеррера (ширина линии и размер частиц, в том числе определение ширины линии, определение размера частиц, форма кристаллов, методы введения поправок к ширине линии, использование эталонов, поправка на дублет профили линий и статистика размеров частиц, в том числе аналитическое выражение и фурье-преобразование для профиля линии статистика размеров частиц, втом числе средние диаметры, отклонения и дисперсия, доля частиц с заданным интервалом диаметров, объемная статистика, функция распределения по диаметрам, выбор масштаба методы исправления профиля линии, в том числе прямые методы, методы Фурье, детальный анализ факторов расширения линии эффект конечного суммирования). 5.3. Малоугловое рассеяние (порядок величины углов для малоуглового диффузного рассеяния, единичная однородная частица, в том числе общая формула для рассеивающей способности, различные формы частиц сферически симметричная неоднородная частица, группа малой плотности из идентичных беспорядочно ориентированных частиц, в том числе общая формула, частицы различной формы, приближенная формула, закон Гинье, приближение для хвоста кривой, закон Порода эффекты интерференции между частицами для плотных групп идентичных частиц, в том числе формулы Дебая и Фурье группы малой плотности из частиц, имеющих различную форму, в том числе 1фивые Роиса и Шалла, вкспоненциальное приближение, приближение для хвоста кривой общий случай, предельная рассеянная интенсивность при нулевом угле полная энергия, рассеянная при малых углах, поправки на высоту щели у первичного луча, в том числе случай гауссовского распределения интенсивности, поправка для однородного луча с бесконечно высокой щелью, формулы преобразований). [c.324]

    Вся трудность этого расчета заключается только в нахождении фактора расширения У. Он не может быть определен из уравнения (2-310), так как в это уравнение входит неизвестное давление в отверстии диафрагмы. Поэтому У определяют экспериментально. Рассмотрим более удобное уравнение Букингама [6] [c.157]

    Подробный aHfums влияния давления в газах требует рас(що-< прения обоих факторов расширения связаннсяч) с давленяем газа Н С шириной щели. Нильсен с сотрудниками получил теоретяче- [c.148]

Рис. 37. Фактор расширения У из уравнения (13) —отношение диаметра отвер-сгия к диаметру трубы верхнем течении. Рис. 37. Фактор расширения У из уравнения (13) —<a href="/info/1843657">отношение диаметра</a> отвер-сгия к <a href="/info/328744">диаметру трубы</a> верхнем течении.

Смотреть страницы где упоминается термин Фактор расширения: [c.278]    [c.10]    [c.16]    [c.47]    [c.64]    [c.317]    [c.137]    [c.137]    [c.23]    [c.284]    [c.16]   
Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки (1979) -- [ c.16 ]

Процессы химической технологии (1958) -- [ c.156 ]




ПОИСК







© 2022 chem21.info Реклама на сайте