Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Распределение равномерное

    Теперь посмотрим, какой вид будет иметь распределение потенциала вдоль стенки скважины и ниже в нефтяной части пласта. Наименьшее давление, а следовательно, и наименьший потенциал будут на стенках скважины, причем вдоль стенок скважины потенциал считается распределенным равномерно, так как на стенке скважины давление можно считать гидростатическим. Обозначим потенциал на стенке скважины. Ниже донышка скважины потенциал будет возрастать так, как показано на рис. 7.12, т.е. выпуклостью вправо. Действительно, вертикальная составляющая скорости фильтрации определяется по формуле = —дФ/дг. Вершина конуса по условию неподвижна. Следовательно, скорость нефти на этой вершине обращается в нуль, откуда вытекает. [c.224]


    Рассмотрим напряжения, действующие в стенке осесимметричной оболочки вращения. Для этого выделим из оболочки элемент двумя меридиональными и нормальными сечениями (рис. 12). В общем случае на элемент осесимметричной оболочки действуют следующие удельные нагрузки, распределенные равномерно по всей толщине стенки оболочки б  [c.37]

    Примем, что поток в наполнитель на выходе /-го слоя д/ пропорционален концентрации, т. е. = г/н/С/- Величина Ун/ характеризует количество наполнителя в элементе /. Так как наполнитель распределен равномерно, то Ун/ = г/н7 1 где — постоянная (константа скорости, отнесенная к единице массы цеолита). [c.287]

    Если на пути к выходному отверстию рабочей камеры аппарата имеется сопротивление, распределенное равномерно по сечению (в виде решеток, циклонных элементов, кольцевых, хордовых или слоевых насадок, осадительных электродов и т. п.), то легко показать, что степень неравномерности поля скоростей в сечениях перед этим сопротивлением или в непосредственной близости за ним получается меньше, чем при отсутствии сопротивления. Чем больше сопротивление при данном расходе, тем меньше степень неравномерности. [c.143]

    Кольцевой ввод потока в узел изоляции коронирующей системы электрофильтров (А. с. 663904 (СССР)]. С целью исключения возможности попадания очищаемого газа в изоляторную коробку коронирующей системы электрофильтров в узел изоляции (рис. 8.9) подается под давлением определенное количество азота, который затем выходит по вертикальному каналу 1 в корпус электрофильтра. Подвод азота п узел изоляции коронирующей системы электрофильтра удобно осуществить по кольцевому каналу 2. Полная изоляция коробки изолятора от очищаемого газа может быть обеспечена не только при определенном расходе азота, но и при условии, что поток на выходе из изоляторной коробки (сечение 2—2) распределен равномерно по сечению. Однако вследствие закручивания потока за кольцевым входом это условие, как было рассмотрено, не обеспечивается. В то же время устанавливать полную спрямляющую решетку (на все сечение 1—/), устраняющую это закручивание, при наличии на оси коробки коронирующих электродов нельзя. [c.215]

Фиг. 6. Распределение равномерного возрастания плотности вероятности. Фиг. 6. Распределение равномерного возрастания плотности вероятности.

    Отсюда видно, что дисперсия ошибки оценки по методу МАВ меньше, чем по методу МП (причем обе оценки получаются несмещенными). Здесь имеется в виду, что параметры априорного распределения, используемого для улучшения алгоритма идентификации, выбраны правильно. Однако, как видно из формулы Байеса (8.50), при ошибочном выборе априорного распределения оценка МП может оказаться лучше оценки МАВ. Кроме того, если неизвестные параметры распределения равномерно распределены или если есть значительная неопределенность в априорном распределении (т. е. матрица ковариаций велика), то методы идентификации по максимуму апостериорной вероятности и максимуму правдоподобия равнозначны по своей эффективности. [c.468]

    Длину участка испарения / определяют, исходя из допущения, что по длине радиантного змеевика тепловой поток распределен равномерно, т. е. [c.214]

    В этом случае распределение величины ( а) будет являться композицией двух случайных величин, распределенных равномерно. Для простоты будем рассматривать случай, когда к аварии приводит резкое увеличение параметра процесса. В этом [c.76]

    Если заряд q не сосредоточен в точке, а распределен равномерно по поверхности S или по объему v, то обычно пользуются понятием о поверх- [c.180]

    Следует иметь ввиду, что -величина яз является не удельной электропроводностью поверхностного слоя, а той, распределенной равномерно по всему объему раствора в порах, добавкой к ку, которая обусловлена избытком подвижных ионов. [c.213]

    Последнее равенство справедливо, так как заряд ядра распределен равномерно. Учитывая все выше сказанное, формулу (XI.7) можно переписать в виде [c.199]

    Потенциальная энергия электронов в металле может быть рассчитана для модели постоянного потенциала также следующим образом. Будем считать, что в каждом атоме металла, имеющем радиус электрон распределен равномерно с плотностью заряда [c.503]

    Такое диполь-дипольное взаимодействие для 5-электрона равно нулю (заряд электрона распределен равномерно вокруг ядра), но для р-электрона дело обстоит иначе в определенных направлениях волновая функция имеет большее значение, чем в других, и соответственно электрон подвергается и более сильному воздействию поля ядра. Если спин ядра равен У, то чпсло его ориентаций в магнитном поле равно (2/+1), поэтому возможны (2/+1) различных по величине взаимодействий электрона и ядра. Они отличаются по энергии и соответственно этому возникает и расщепление линий спектра на (2/ + 1) значений, обнаруживаемое в спектрах ЭПР. [c.82]

    В образовавшемся катионе положительный заряд распределен равномерно. По этому механизму аммиак реагирует с водой, а также с любым другим веществом, способным отщеплять протоны, в частности с кислотами. Во всех этих реакциях аммиак проявляет свойства основания. [c.198]

    Нагрузка от затяжки для придания герметичности считается распределенной равномерно между шпильками. Расчет диаметра шпилек производится по наиболее нагруженной шпильке. [c.112]

    Для фильтрования газов при небольшом избыточном давлении пригодны типы трубок и колонок, употребляемых для сушки газов твердыми осушающими реагентами (см. гл. XXI, раздел, посвященный осушению газов, стр. 577). Колонки наполняют фильтрующими материалами, чаще всего стеклянной или хлопчатобумажной ватой. Необходимо, чтобы фильтрующий материал в трубке или колонке был распределен равномерно, иначе при прохождении газа в нем образуются каналы и фильтрование будет неполным. Перед началом фильтрования следует убедиться, что фильтр не создает слишком большого сопротивления току газа. [c.175]

    Для определения степени однородности полученной смеси вьщеляют один основной компонент, а остальные объединяют в другой условный компонент. При этом полагают, что если основной компонент смеси распределен равномерно, то и все остальные компоненты также распределены удовлетворительно. [c.596]

    Оболочку вращения называют осесимметричной, если она нагружена силами, распределенными симметрично вокруг оси краевыми силами, распределенными равномерно по параллельному кругу оболочки краевыми моментами, равномерно распределенными по параллельному кругу и действующими в плоскости меридианов. В простейплем случае примером осесимметричной оболочки может служить оболочка вращения, нагруженная внутренним газовым давлением. [c.37]

    Располагая достаточным числом дискретных значений s = f(t), распределенных равномерно по t (т. е. it+i—ij =Ai = onst), значение Op можно вычислить по уравнению (П1.39) или по его модификации  [c.145]

    Требование, чтобы точка отбора проб была удалена на достаточное расстояние , очень важное. Ирактическая трудность применения методов с использованием индикатора заключается в необходимости достижения однородности распределения индикатора и мгновенного перемешивания его но всему поперечному сечению потока в точке ввода. Если же перемешнБа11ие не является идеальным, выравнивание происходит за счет турбулентной и молекулярной диффузии. В результате этого на некотором расстоянии I от точки ввода индикатор оказывается распределенным равномерно. Иоэтому, если отбор проб для определения концентрации индикатора делать на расстоянии, много большем I, то ошибка при пспользованип уравнения (3.39) будет не очень велика. [c.98]


    Характер зависимости сопротивления слоя семян сурепки Д полн от расхода газа показан на рис. ХУП-З (кривая 1). Высокий пик давления перед стабильным фонтанированием не является специфической особенностью фонтанирующего слоя, как обычно считалось ранее он вызван вводом высокоскоростной газовой струи в слой сыпучего материала. Аналогичный пик наблюдается и в случае псевдоожижения в коническол апнарате , но он отсутствует в цилиндрическом, где газ распределен равномерно. [c.624]

    Величина у ,- характеризует количество наполнителя в элементе ]. Так как наполнитель распределен равномерно, то Ун) = Ун] где у — постоянная ( константа скорости, отнесенная к единице массы цеол,ита). [c.41]

    Равномерное распределение. Определим основные числовые характеристики одного из простейших непрерывных распределений — paвнnJчepнoгo распределения. Равномерным распределением называется распределение, для которого плотность вероятности постоянна в определенных пределах и равна нулю вне этих пределов (рис. 8). Плотность (х) постоянна и равна с на отрезке (а, Ь) вне. этого отрезка она равна нулю  [c.17]

    Присутствие свободной газовой фазы может положительно сказаться не только на конечной нефтеотдаче пласта, но и на интенсификации отбора нефти. В микронеоднородных коллекторах, избирательно лучше смачиваемых вытесняющим агентом, нагнетаемая вода прелое всего должна проникать в поровые каналы, занятые свободны.м газо.м, т. е. в крупные поры или поровые каналы. Это значит, что при прочих идентичных условиях поверхность контактирования воды с нефтенасыщенным поровым пространством возрастает. Увеличение поверхности соприкосновения воды с нефтенасыщенными участками, в свою очередь, способствует увеличению объема воды, капиллярно впитывающейся в эти участки. При этом капиллярное впитывание происходит в различных направлениях, что способствует улучшению текущего микроохвата пласта нагнетаемой водой. Если содержание свободного газа невелико и он по пласту распределен равномерно, эффект капиллярного впитывания может быть значительным. Однако чрезмерное увеличение газонасыщенности может -привести к отрицательному результату из-за существенного увеличения вязкости нефти и относительной проницаемости для газа. Поэтому при заводнении пласта в каждом конкретном случае очень важно найти оптимальное значение начальной газонасыщенности. [c.98]

    Этот катализатор обладает приемлемой активностью в реакциях насыщения непредельных соединений, разрыва связей С—N. С—О и практически используется для гидроочистки всех нефтяных фракций и продуктов за исключением тяжелых нефтяных остатков. И. В. Калечнц отмечает [139], что активными составляющими катализатора являются те, которые образуют окисные ионы октаэдрической формы, т. е. СоО, С0М0О4 и комплекс . Найдено, что ион Со -ь распределен равномерно между тетраэдрической и октаэдрической формами  [c.224]

    Физические методы регулирования позволяют увеличить скорость горения топлива без изменения их химического состава, физико-химичес-ких и энергетических характеристик. Наиболее распространено введение в топливо теплопроводимых металлических элементов, представляющих собой длинные нити и пластины, ориентированные вдоль оси с торцевым горением, либо короткие пластинки и иголки, распределенные равномерно по массе топлива. [c.9]

    У Возникает вопрос если система представляет собой раствор, то можно ли разделить любое экстенсивное свойство системы на слагаемые, относящиеся к каждому отдельному компоненту этого раствора Легко понять, что в общем с.лучае такое разделение невозмон ио. В самом деле, допустим, что смешаны Hi моль первого жидкого компонента (объем уУ) и моль второго (объем Vi) образовался растнор с объемом V, который в общем случае не равен сумме объемов компонентов V ф V - --f- Vi- Можно ли все-таки разделить V на слагаемые, относящиеся к каждому компоненту отдельно Конечно, нельзя. Ведь каждый компонент распределен равномерно по всему объему V. Так же обстоит дело и с любой другой экстенсивной величиной. Как же оценить значение такого свойства для раствора, образованного из моль первого, п., моль второго,. .., п, моль г-го компонента, имеющих до смешения вполне определенные значения этого свойства. [c.132]

    Мысль о том, что атом есть сложная система, была впервые высказана профессором Московского университета М. Г. Павловым в 1819 г. В 80-х годах XIX в. Б. Н. Чичерин опубликовал ряд работ, в которых высказал соображения о том, что атом представляет собой подобие солнечной системы, в центре которой имеется положительно заряженное ядро. Вопреки этому в 1904 г. Дж. Томсон высказал мнение о том, что положительный заряд распределен равномерно по всему объему, а электроны, нейтрализующие этот заряд, вкраплены в вещество атома. (Укрытия начала XX в. опровергли мнение Томсона. [c.55]

    Без внешних воздействий, например в свободном ионе металла, все орбитали являются вырожденными, т. е. они энергетически равноценны. Однако под влиянием зарядов лигандов вырождение снимается, и электроны, занимающие различные -орбитали, становятся в энергетическом отношении неравноценными. Одни из них занимают более высокие энергетические уровни, другие — более низкие. Комплекс железа с шестью ионами фтора имеет октаэдрическую конфигурацию. Шесть лигандов занимают места в вершинах октаэдра, т. е. на осях координат у и 2, вдоль которых вытянуты электронные облака йх--у - и г . Энергия электронов, находящихся на этих орбиталях, возрастает по сравнению с энергией, которую имели бы эти электроны в комплексе, если бы их заряд был распределен равномерно на поверхности сферы (уровень Б, см. рис. 13.3). Наоборот, энергия С1ху, С1гх и гу электронов уменьшается по сравнению с энергией, показанной на рис. 13.3, уровнем Б, так как и. электронные облака находятся в пространстве между осями координат и испытывают меньшее отталкивание под влиянием отрицательно заряженных лигандов [c.252]

    При Л1 = 1 распределение равномерное и Лэф.=Л. С увеличением М уменьшается Лэф. и в соответствии с формулой (П1-75) возрастает необходимое число единиц переноса Nor или, при неизменном jVor., снижается степень извлечения ф. Чем меньше А, тем больше влияние плохого распределения на изменение JVor. или ф. [c.433]

    Для количеств, послойного анализа экспериментально измеряют зависимости аналит. сигнала от угла его отбора, энергии бомбардирующих частиц, массы удаленного слоя и времени травления, на основании к-рых получают зависимость концентрации определяемого элемента от глубины слоя. При этом пользуются расчетными или более точными эмпирич. методами. В первом случае необходима теоретич. модель взаимодействия возбуждающих частиц с исследуемым образцом, во втором случае нужны образцы сравнения, в к-рых определяемый элемент м. б. распределен равномерно или иметь заданное неоднородное распределение (ионнолегированные образцы, гетероструктуры). При анализе многослойных гетероструктур необходимо учитывать влияние гетерог. фона и фазовой интенсивности. [c.610]

    В крупных уста ювках состоящих из ряда одинаковых осадительных элементов достаточно испытать один, при условии, что юздушныи поток распределен равномерно по всем элементам тогда эффективность одного элемента отражает эффективность установки в целом [c.306]

    Другой способ обнаружения таллия в минералах заключается в следующем. В пламя вводят 0,2 г исследуемого объекта, растертого в порошок и распределенного равномерным слоем на полоске папиросной бумаги длиной 15 см и шириной 1 см, предварительно обработанной сульфатом аммония. Полоску бумаги постепенно вводят в центр ацетиленовокислородного [c.55]

    В результате исследования было обнаружено, что концентраты бетулина в этаноле (1, 2 и 3 г/л), распределенные равномерно по поверхности агаризованных сред в чашках Петри, не оказывают фунгицидного действия в отношении продуцента арахидоновой кислоты. Вместе с тем, было обнаружено, что они вызывают задержку роста микроорганизма. При этом продолжительность лаг-периода зависит от содержания бетулина в концентрате. Увеличение дозы бетулина от 1 до 3 г/л приводит к задержке роста на период от 1 до 3 суток). [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Распределение равномерное: [c.179]    [c.122]    [c.92]    [c.299]    [c.277]    [c.27]    [c.224]    [c.65]    [c.130]    [c.77]    [c.73]    [c.97]    [c.32]    [c.1079]   
Введение в кинетику гетерогенных каталитических реакций (1964) -- [ c.93 , c.96 , c.99 , c.100 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Денисов, Ф.Ш.Хафизов, Ю.М.Абызгильдин, Исследование возможности равномерного распределения сырья на модельной установке

Другие типы зародышеобразования с равномерным распределением вероятности по объему

Зависимость между температурой, давлением и степенью диссоциации для адиабатического горения при равномерном распределении температуры

Закон равномерного распределения энергии

Зародышеобразование с равномерным распределением вероятности в объеме реагента

Искусственные приемы улучшения равномерности распределения тока

Искусственные приемы, улучшающие равномерность распределения тока на поверхности катода

Классический закон равномерного распределения по степеням свободы

Кольцевые пластинки с закрепленным внешним краем, с равномерно распределенной по поверхности удельной нагрузкой р (аа единицу поверхности)

Кольцевые пластинки с неподвижным внутренним краем Внешний край может прогибаться. Нагрузка, равномерно распределенная

Критерии равномерности распределения тока и металла на поверхности катода

Критерий равномерности распределения металла на поверхности катода

Круглая сплошная пластинка, свободно опертая ко краю, нагру женная равномерно распределенной нагрузкой по концентри ческому кругу

Круглая сплошная пластинка, свободно опертая по краю, нагруженная равномерно распределенной нагрузкой по концентрическому кругу

Механизм равномерного распределения

Модель облучаемого раствора с равномерно распределенными продуктами радиолиза

Нернста закон распределения равномерное распределение

Обеспечение условий равномерного распределения затрат между хозяйствами

Охлаждение пластины Начальное распределение температур равномерное то же параболическое

Охлаждение цилиндра Начальное распределение температур равномерное то же параболическое

Потери давления в препятствиях, равномерно распределенных по сечению

Равномерно распределенный внешний теплообмен в рабочем пространстве печи

Равномерное распределение энергии

Равномерность распределения

Равномерность распределения выделяемых фракций по весу

Равномерность распределения жидкости в струе

Равномерность распределения октановых чисел по фракциям бензина

Распределение ацетильных групп в элементарном звене макро-молекулы Равномерность распределения

Расчет распределения потенциала и тока при атмосферной, язвенной, щелевой и равномерной коррозии

Режим равномерно распределенного теплообмена

Сергеев С. Л. Аэродинамика и равномерное распределение потока в реакторах с неподвижным зернистым слоем

Собственные колебания балки с равномерно распределенной массой

Сопротивление при течении через препятствия, равномерно распределенные по сечению каналов (коэффициенты сопротивления решеток, сеток, пористых слоев, насадок и др

Теория равномерного распределения

Увеличение равномерности распределения напряжений

Участок рельсовой сети с двусторонним отсасыванием и равномерно распределенной нагрузкой

Эйнштейна фотоэлектрический равномерного распределения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте