Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

величина хранение

    Последние 10 лет все настоятельнее выдвигаются требования создания средств измерений с автоматизацией процесса измерений и обработки их результатов. Производительность труда операторов, работающих с неавтоматизированными приборами, невысока. Вот почему в современных условиях все чаще создаются приборы с автоматизацией практически всех этапов измерений самокалибровка, самопроверка работоспособности, автоматический выбор пределов измерений, обработка результатов измерений, многократное их повторение для каждого измеряемого значения физической величины, хранение результатов измерений и т. д. [c.17]


    При транспортировке и хранении топлива факторами, наиболее сильно влияющими на его окисление и осмоление, являются температура, величина поверхности соприкосновения с воздухом, присутствие металлов, концентрация воды в топливе. [c.41]

    Наиболее правильным решением проблемы пожарной безопасности при хранении сжиженных углеводородных газов является соблюдение требуемых противопожарных разрывов между резервуарами. Величину этих разрывов следует выбирать так, чтобы пожар, охвативший один резервуар, не мог распространиться на соседние при условии охлаждения их водой. [c.145]

    Смолистые вещества относятся к нежелательным компонентам реактивных топлив. Содержание смолистых веществ в топливах строго ограничивается. Количество смолистых веществ, выделяемых из топлив хроматографическим путем, обычно составляет величину порядка 0,05—0,15% весовых. Следует отметить, что в топливах, ИЗ которых однажды отделены смолы, в условиях их хранения наблюдается возрастание количественного содержания смол, сильно отличающихся по составу от первоначально выделенных. Характеристика смол, выделенных из топлив хроматографическим путем, приведена в табл. 39. [c.64]

    Установлено, что величина А различна для разных групп и образцов топлив, а коэффициент Ь и, следовательно, энергия активации окисления в условиях хранения практически для всех топлив одинаковы. [c.58]

    Горение большинства веществ прекращается при снижении содержания кислорода в окружающей среде (азоте) до 12—16% [284] (или 11,0—13,5% [285]), а этилена и бутадиена — 10,0— 10,4% [286]. Исключение составляют вещества, обладающие широкой областью воспламенения, — водород, ацетилен, оксид углерода для них эта величина не превышает 5%, но в газах битумного производства они не присутствуют или присутствуют. практически в незначительных количествах. При хранении битумов в резервуарах пожаробезопасное содержание кислорода зависит от природы инертного газа (азота, водяного пара, диоксида углерода), т. е. флегматизатора, и составляет от 10 до 15% [209]. Эффективность действия,флегматизатора зависит от его свойств и пропорциональна отнощению теплоемкости к теплопроводности [287]. [c.176]

    При хранении нефти и нефтепродуктов в резервуарах наблюдаются потери от так называемых малых дыханий резервуаров. Малые дыхания протекают по следующей схеме. Днем пары в газовом пространстве резервуара нагреваются, при этом давление повышается. Когда давление паров превысит величину, на которую рассчитан дыхательный клапан, последний открывается и сбрасывает часть паров в атмосферу ( выдох ). Ночью, когда температура в газовом пространстве понижается, газы сжимаются, в резервуаре образуется вакуум, дыхательный клапан открывается и атмосферный воздух поступает в резервуар, заполняя его газовое пространство ( вдох ). Потери от малых дыханий резервуара могут быть определены по номограмме, изображенной на рис. 89. [c.189]


    Давление насыщенных паров бензина-это давление паров, находящихся в равновесии с жидкой фазой при определенных соотношениях объемов жидкой и паровой фаз и данной температуре. Давление насыщенных паров дает дополнительную характеристику по содержанию и составу низкокипящих фракций бензина. По величине давления насыщенных паров можно судить о пусковых свойствах бензина, о склонности бензина к образованию паровых пробок в топливной системе двигателя, о возможных потерях бензина при транспортировании и хранении. [c.27]

    Величина оценочного показателя химической стабильности удовлетворительно коррелируется с результатами окисления бензина в условиях хранения [58], Проведенное длительное опытное хранение автомобильных бензинов на складах горючего [59] позволило установить норму на этот показатель-не более 100 мг на 100 см  [c.58]

    В топливе, предназначенном для пуска холодного двигателя, количество низкокипящих фракций, казалось бы, ограничивать не следует. Однако чрезмерное содержание таких фракций в бензине вызывает неполадки при работе прогретого двигателя и повышенные потери бензина при хранении и применении. Содержание низкокипящих фракций в современных товарных бензинах контролируется величиной давления насыщенных паров и температурой перегонки 10% бензина. [c.180]

    К сожалению, величина индукционного периода бензина, определенная в лаборатории в ускоренных условиях, не всегда позволяет достаточно точно предсказать стабильность этого бензина в условиях хранения. Отмечены случаи, когда бензины с высоким индукционным периодом довольно быстро окислялись в условиях хранения и, наоборот, бензины с малым индукционным периодом хранились без изменений в течение длительного срока. Известно, например, что стабильность бензина с антиокислительной присадкой при хранении всегда выше, чем бензина без присадки даже при одинаковом значении длительности индукционного периода окисления. [c.220]

    Для наблюдения за совместным изменением содержания продуктов окисления в бензинах и их коррозионной агрессивностью было проведено опытное хранение трех образцов бензинов в стеклянных трехлитровых бутылях в термостате при 40—45° С. Полученные результаты (см. табл. 89) свидетельствуют о том, что в процессе хранения одновременно с увеличением содержания смолистых веществ в бензинах увеличивается и их коррозионная агрессивность. Однако содержание смолистых веществ достигает предельно допустимых величин (15 мг1 00 мл — для бензина А-66 и 10 л1г/100 мл — для бензина А-72) значительно раньше, чем начинает заметно увеличиваться коррозионная агрессивность (табл. 89). [c.296]

    Для определения общей площади необходимо определить величину оперативной площади 5оп, но ее обычно от/,ельно не рассчитывают, а принимают в определенном отношении к исчисленной площади (с учетом способа хранения)  [c.334]

    Приготовленный раствор жидкого стекла является одним из гелеобразующих рабочих растворов и поступает на процесс формования катализатора. Перед формованием его еще раз перемешивают воздухом и повторно определяют концентрацию (контрольный анализ). Без контрольного анализа раствор брать не рекомендуется так как при хранении его в емкости (а тем более при длительном хранении) в раствор может попасть вода или растворы другой концентрации, т. е. нормальность рабочего раствора изменится. Качество раствора жидкого стекла устанавливают по плотности и количеству окиси натрия, определенного титрованием. Эти две величины позволяют ориентировочно найти модуль силикат-глыбы. Для точ- [c.38]

    В условиях естественного хранения топлив окислительные процессы идут столь медленно, что их скорость измерить не удается. Дополнительные трудности при изучении этих процессов в естественных условиях создает переменная температура, каталитическое воздействие материалов емкостей, в которых хранится топливо, возможное попадание примесей и др. Поэтому приближенно количественно оценить химические изменения в топливах за тот или иной срок хранения можно только, исходя из экстраполяционной кинетической модели окисления. Величины экстраполируемых параметров легко измеряются в топливах при температурах выше 110°С. [c.244]

    Сопостав-ление величин индукционных периодов со стабильностью при хранении является значительно более сложным. Большое количество указаний, рассеянных по американским журналам, можно свести к тому, что величина индукционного периода в 4—6 час., указывает на" стабильность бензина в течение 0,5—1 года. [c.182]

    Список ячеек для хранения величин, значения которых формируются в различных местах алгоритма. [c.326]

    С помощью списка ячеек для хранения величин, значения которых формируются в различных листах алгоритма, исключается неопределенность при ссылках в приложении к блок-схеме. Список записывается в виде столбца (столбцов), в левой части которого приводятся обозначения величин, а в правой (через тире)—соответствующие им ячейки. [c.328]


    Ранее отмечалось, что транслятор распределяет память машины по описаниям. Если программа состоит нз нескольких блоков, то распределение памяти под локальные и глобальные переменные производится по-разному. Память, отведенная для хранения глобальных переменных, не может использоваться ни в какой другой части программы для размеш,ения других объектов. Память же для хранения локальных переменных представляет собой массив рабочих ячеек, содержимое которых сохраняется только при выполнении операторов данного блока и занимается другими величинами при входе в другой независимый блок. Отсюда понятен смысл неопределенности идентификаторов локальной переменной за пределами блока. Значение переменной не сохраняется при повторном входе в блок. [c.68]

    Аналогичные выражения можно получить и для оценки эффективности другого оборудования для предварительной очистки масла. При использовании устройств или мероприятий, предотвращающих загрязнение масла в процессе его хранения (воздушные фильтры, противокоррозионные покрытия и т.п.), величина Со в уравнении (10.4) обозначает количество загрязнений, которое содержалось бы в масле при отсутствии указанных устройств или мероприятий. Эту величину в большинстве случаев нельзя определить на месте ее нужно определять на объектах, работающих в аналогичных условиях, но без устройств, предотвращающих загрязнение масел при хранении. [c.281]

    Три кривые, представляющие МЮ, указывают на аномалию в том смысле, что предельная величина является одинаковой для маршей с температурами 1100 и 1340 С, в то время, как опа немного выше для промежуточного марша. Совокупность данных, которыми мы располагаем, приводит к мысли, что это отклонение, хотя и малозначительное, объясняется изменением условий хранения угля, а не температурным режимом коксования. Вот почему кривая, составленная по экспериментальным данным, была заменена кривой, смещенной вниз. [c.342]

    Хорошо известно, что хранение углей на складах ухудшает их коксуемость в результате окисления и что этот эффект становится более заметным в углях с высоким выходом летучих веществ, например таких, как коксовый жирный уголь. Целесообразно уточнить порядок величин этого явления для различных марок углей, используемых на лотарингских коксохимических заводах. Именно это было объектом исследований в проведенных двух сериях опытов. Несомненно, что определенную роль играют условия складирования. [c.350]

    Из табл. 88 можно заключить, что по сравнению с загрузкой влажной шихты применение загрузки сухой шихты обеспечило практически одинаковую в начале испытаний величину показателя М40, которая незначительно снижалась в конце испытаний, когда испытывали Наиболее экономичные составы шихты и к тому же увеличили количество добавок в контрольную влажную шихту. Наблюдается довольно постоянное улучшение показателя МЮ на 0,5—1. Во время этих испытаний дважды происходили производственные неполадки. Вызваны они были использованием угля, который окислился в результате слишком длительного хранения его на складе. Неполадки другого типа привели к снижению показателя М40 на 2, а затем на 4 единицы. [c.458]

    Плотность (или обратная ей величина - удельный объем) - один из основных факторов, влияющих на экономичность обращения с летучими веществами. Газ (или пар) имеет такую низкую плотность, что хранить его в газообразном состоянии слишком дорого. Существуют два основных способа хранения газов а) при постоянном давлении и изменяемом объеме и б) при переменном давлении и постоянном объеме. [c.71]

    Для аппроксимирующей прямой (построенной методом наименьших квадратов. - Перев.) значение удельной смертности, соответствующей массе облака 1 т, составляет приблизительно 30. Тангенс угла наклона аппроксимирующей кривой почти точно равен 1, т.е. М и О- обратно пропорциональные величины. Это означает, что число погибших при превращении парового облака не зависит от его массы. Этот нетривиальный результат создает принципиальные трудности при попытке "в лоб" установить пороговые значения объемов хранения сжиженных горючих газов (лишь на основе статистического анализа исходных данных по поражению при превращении паровых облаков. - Перев.). [c.500]

    Величины потерь нефтепродуктов учитываются по балансу нефтепродуктов нли нефти на данном предприятии с учетом Норм естественной убыли нефтепродуктов при приемке, хранении, отпуске и транспортировании [23]. [c.105]

    Одно из основных условий единства измерений заключается в том, что средства измерений должны быть проградуированы в выбранных единицах с заданной точностью. Это делается путем сравнения с более точным средством измерений рабочим эталоном, проградуированным в тех же единицах. Рабочий эталон сравнивается с вторичным эталоном, который в свою очередь сравнивается с первичным эталоном этой единицы. Очевидно, что первичный эталон, стоящий во главе этой цепочки, должен воспроизвести единицу с наивысшей точностью в соответствии с её определением, установленным ГКМВ. (Воспроизведение единицы - совокупность-операций по материализации единицы величины хранение единицы - совокупность операций, обеспечивающих неизменность во времени размера единицы, присущего данному средству измерений передача размера единицы -приведение размера единицы, хранимой поверяемым средством измерений, к размеру единицы, воспроизводимой или хранимой эталоном, осуществляемое при его поверке (калибровке). Остальные эталоны единицу не воспроизводят. Им передают размер единицы в процессе сравнения с более точным эталоном, и затем они хранят этот размер и передают его менее точным эталонам и рабочим средствам измерений. В этом суть системы воспроизведения единиц и передачи их размеров средствам измерений. [c.190]

    Паротурбинные установки эксплуатируются в различных областях техники, на электростанциях, морских и речных судах, в железнодорожном транспорте, в насосных и т.д. Топлива для топок судовых и стационарных котельных установок, а также для промыш — ленных печей (мартеновских и других) получают смешением тяжелых фракций и нефтяных остатков, а также остатков переработки углей и сланцев. Наиболее широко применяют котельные топлива нефтяного происхождения. Качество котельных топлив нормируется следующими показателями вязкость — показатель, позволяющий определить мероприятия, которые требуются для обеспечения слива, транспортировки и режима подачи топлива в топочное пространство. От условий распыливания топлива зависит полнота испарения и сгорания топлива, КПД котла и расход горючего. Величина вязкости топлива оценивается в зависимости от его марки при 50 и 80 °С в °ВУ. Температура вспышки определяет условия обращения с топливом при производстве, транспортировке, хранении и применении. Не рекомендуется разогревать топочные мазуты в открытых хранилищах до температуры вспышки. Основную массу котельных топлив производят на основе остатков сернистых и высокосернисгых нефтей. При сжигании сернистых топлив образуются окислы серы, которые вызывают интенсивную юррозию металлических поверхностей труб, деталей котлов и, что Е едопустимо, загрязняют окружающую среду. Для использования в технологических котельных установках, таких, как мартеновские печи, I ечи трубопрокатных и сталепрокатных станов и т.д., не допускается I рименение высокосернистых котельных топлив. [c.128]

    Выше рассмотрена долговечность действия ингибитора в топливах в условиях хранения. Допустимая продолжительность хранения топлива меньше. Концентрация ингибитора окисления в топливе после хранения должна быть не менее 0,002% (масс.) или 8-10"5 моль/л, так как при более низкой концентрации ионол не обеспечивает, как показывает практика, необходимой стабилизации топлив в топливных системах двигателей. Поэтому топливо может храниться в течение только того времени, пока концентрация присадки в нем не достигла указанной величины. Например, если в топливо на нефтеперерабатывающем заводе введено 0,004% (масс.) присадки, то допустимым следует считать время, в течение которого при хранении ионол израсходуется на 0,002% (масс.). Допустимая продолжительность хранения Тхр рассчитывается по формуле (в с) [c.247]

    Наиболее характерной чертой растворимости альбита в паре в указанных условиях оказалась нестехиометричность состава растворов составу исходного образца, а также различия в поведении Si, Na и А1. Степень и характер отклонения от стехио-метричности изменялись с температурой и давлением. Анализ исходного ллагиоклаза и продукта, оставшегося после растворения, показал, что компоненты альбита ушли в раствор, так как в твердой фазе остался только стехиометричный анортит. Полученные растворы были прозрачны и бесцветны и обнаруживали большую стойкость при хранении их при комнатной температуре без доступа воздуха. Максимальное количество компонентов альбита, найденное в растворах, соответствовало 2% по весу. Величина pH растворов показывала, что Na в них находится в основном в ионной форме, СаО в растворах не был обнаружен. Этот факт подтверждает ранее сделанные качественные наблюдения [ urrie К. L., 1968] о том, что натрий предпочтительно вымывается из плагиоклаза надкритическим водяным паром. [c.85]

    Логический блок изображается рамкой с двумя закругленными сторонами, в которую в аналитической форме записывается формулировка логического уровня. Он служит для выбора направления расчета (организации условного перехода) в зависимости от результатов сравнения двух величин. У блока два выхода. Условие нет фиксируется затушеванной точкой. В целях упро щения графического построения блока можно изображать его в виде шести угольника, боковые стороны которого равны и сходятся под прямым углом При публикациях допускается словесная формулировка логического условия Блок передачи информации (информационный блок) изображается прямо угольником с затушеванной левой стороной. Он служит для обозначения ввода информации, присвоения значения, переадресации (пересылки, изменения. места хранения инфррмации), запоминания чисел, массивов, печати. [c.327]

    Окисление стабилизированных топлив (Т-6, РТ), содержащих ионол (0.003% масс, или 1.1 Ю моль/л), протекает в естественных условиях нецепным путем, этот характер окисления сохраняется и при более низких концентрациях ингибитора ([1пН] < 10 -10 моль/л). Долговечность действия ингибитора, найденная по формуле т = 5[1пН]/Ш [о, исчисляется годами [66]. Однако концентрация ингибитора окисления в топливе после хранения должна быть не менее 0.002% масс. (8 10 моль/л), поскольку при более низкой концентрации ионол не обеспечивает необходимой стабилизации топлива в топливной системе двигателя [82]. Поэтому топливо может храниться в течение только того времени, пока концентрация присадки не достигнет указанной величины (0.002% масс.). Допустимая продолжительность хранения топлива (txp, с), стабилизированного ионолом, рассчитанная по формуле [66]  [c.76]

    Разрывы от газгольдерных станций и отдельно стоящих газгольдеров для хранения горючих газов емкостью 1000 и более до жилых зданий, базисных складов топлива, печей и других сооружений установлены в пределах 100—150 м, до расходных складов топлива 30—50 м, до производственных и вспомогательных зданий 20—60 м, до путей сообщения и внутризаводских дорог 20—80 м. Величина разрыва зависит от типа газгольдера и стелени огнестойкости зданий Наибольшие разрывы принимают для наиболее опасных порп1невых газгольдеров. [c.405]

    Кроме таких общих с другими нефтепродуктами характеристик, как вязкость, температуры застывания и вспышки, содержание воды и механических примесей, кор розионность, испаряемость и т. д., смазки обладают рядом специфических свойств, присущих только им эффективная вязкость — величина этого показателя характеризз ет зфовень и постоянство энергетических потерь в узле трения, т. е. устойчивость его работы предел прочности и термоупрочнение определяют способность смазки удерживаться на движущихся деталях, наклонных поверхностях, в негерметизированных узлах трения (предел прочности), а также сохранять свойства в процессе эксплуатации (термоупрочнение) пенетрация характеризует консистенцию (густоту) смазки тем-п атура каплепадения определяет верхний температурный предел работоспособности смазки, а склонность к сползанию — способность предотвращать разрывы пленки на вертикально закрепленных поверхностях, что особенно важно для консерва-ционных смазок коллоидная и механическая стабильность характеризуют постоянство состава и свойств смазки при хранении и эксплуатации. [c.468]

    Ионол не изменяет 1 б товарного масла то же можно сказать о 71-оксидифениламине применительно к маслам углубленной очистки ИЗ бакинских нефтей. Прп длительном хранении масла из эмбенских нефтей, содержащих эту присадку, и особенно при повышенной температуре величина 1 б растет и одновременно ухудшается химическая стабильность масла [32]. [c.544]

    По расположению относительно поверхности прилегающей территории резервуары могут быть наземными, полуподзем-ными и подземными, по роду материала, используемого на их изготовление,— металлическими, неметаллическими и комбинированными по величине внутреннего избыточного давления низкого давления — до 0,004 МПа, среднего давления — до 0,04 МПа и высокого давления — более 0,04 МПа. Для хранения нефти и темных нефтепродуктов строят подземные, полуподзем-ные и наземные железобетонные резервуары без металлической облицовки объемом 100—40 000 м и более. [c.291]

    Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов — основные и наиболее ответственные сооружения предприятий ио обеспечению нефтепродуктами. Резервуары классифицируют по различным признакам отношению к уровню нрилегающсй территории или расположению (наземные и подземные) геометрической форме (вертикальные цилиндрические, горизонтг льные цилиндрические, сфероидальные и специальные) материалу изготовления конструкции покрытия величине избыточного давления технологическому назначению виду хранимого нефтепродукта [26. 27, 28]. I I [c.82]


Смотреть страницы где упоминается термин величина хранение: [c.118]    [c.114]    [c.17]    [c.58]    [c.644]    [c.105]    [c.248]    [c.338]    [c.84]    [c.163]    [c.20]    [c.86]    [c.83]    [c.106]   
Жидкостная колоночная хроматография том 3 (1978) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте