Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Работа реальная

    Метод суперпозиции можно использовать не только в бесконечных пластах, но и в пластах, имеющих контур питания или непроницаемую границу той или иной формы. В этом случае для выполнения тех или иных условий на границах приходится вводить фиктивные скважины-стоки или скважины-источники за пределами пласта. Фиктивные скважины в совокупности с реальными обеспечивают необходимые условия на границах. При этом задача сводится к рассмотрению одновременной работы реальных и фиктивных скважин в неограниченном пласте. Этот метод называется методом отображения источников и стоков. [c.107]


    Если высота, эквивалентная теоретической ступени разделения, совпадает с расстоянием между соседними реальными тарелками колонны, то это свидетельствует об идеальной работе реальной тарелки. В насадочной колонне высота теоретической ступени разделения соответствует ВЭТС. [c.136]

    Создание высокоэффективных присадок к маслам для современных и перспективных машин и механизмов требует более глубокого изучения вопросов механизма действия присадок, выявления зависимостей между структурой, физико-химическими свойствами и эффективностью действия присадок и других вопросов, без которых немыслима разработка теоретических основ направленного синтеза присадок. Следует отметить, что выяснение вопросов механизма действия отдельных присадок в условиях работы реальных машин и механизмов является исключительно сложной задачей. Поэтому более рациональным является разработка и использование таких методов, которые позволили бы в лабораторных условиях в той или иной степени моделировать процессы, протекающие в реальных машинах и механизмах. [c.11]

    В случае отсутствия интересующей нас информации в справочной и научной литературе, её получают экспериментально-аналитическим методом. Экспериментальное определение коэффициентов и других параметров уравнения является трудоемкой и кропотливой работой. Реальная возможность определения численных значений тех или иных параметров всегда должна учитываться при составлении структурной схемы объекта и принятии системы допущений. [c.14]

    Скорость фильтрации равна геометрической сумме скоростей фильтрации, вызванных работой реальной скважины-стока А и фиктивной скважины-источника А (см. рис. 4.4) т. е. [c.111]

    Величину работы реального процесса можно определить путем прямого опытного измерения. [c.34]

    Из двух методов моторный более жесткий и он коррелирует с работой реального двигателя при высокой скорости, высокой температуре и частичном открытии заслонки карбюратора. МОЧ большинства бензинов ниже, чем ИОЧ, определяемое в менее жестких условиях. ИОЧ коррелирует прежде всего со способностью бензина противодействовать детонации на разгоне, после разгона и работе в "дизельном" режиме. Разница между двумя показателями октанового числа (И-М) называется чувствительностью бензина. [c.85]

    Если высота, эквивалентная теоретической тарелке, тождественна расстоянию между соседними реальными тарелками, то это свидетельствует об идеальной работе реальной тарелки. В насадочной колонке высота ступени разделения соответствует высоте, эквивалентной теоретической тарелке (ВЭТТ). [c.159]


    В настоящее время моделирование процессов, протекающих во время работы смазочного масла в машинах и механизмах, осуществляют в двух направлениях. Одно из них заключается в создании специальных приборов и установок, в которых моделируются условия работы реальных машин и механизмов. Данный метод широко используется для изучения механизма действия моющих и в особенности противоизносных присадок. Второе направление— моделирование химических реакций, протекающих между присадкой и продуктами превращения смазочного масла, а также между присадкой и трущимися металлическими поверхностями. Этот метод широко используется при изучении механизма действия антиокислительных и противоизносных присадок. Ha- [c.11]

    Для оценки надежности установки необходимо количественно определить надежность входящего в ее состав оборудования выявить узлы и детали, снижающие (лимитирующие) надежность установки оценить влияние характерных (типовых) отказов узлов и деталей на надежность и производительность установки определить соответствие между требованиями, предъявляемым к надежности оборудования, и его действительной надежностью определить влияние отказов, вызванных конструктивными недостатками, дефектами изготовления и нарушениями правил эксплуатации, на надежность установки оценить соответствие планируемой продолжительности работы реальным условиям эксплуатации и техническим возможностям оборудования получить исходные данные для расчета надежности оборудования и технологических линий на стадии проектирования определить рациональные сроки технического обслуживания разработать обоснованные требования к надежности оборудования с учетом простоев в ремонтах (плановых и неплановых) разработать рекомендации и предложения, направленные на повышение надежности обобщить опыт использования запасных частей с целью последующего применения этих данных для установления норм на запасные части. [c.227]

    При работе реальной ректификационной колонны возможны различные сочетания рассмотренных выше случаев изменения кривизны рабочих линий в обеих частях колонны. [c.125]

    СХЕМА И ПРОЦЕСС РАБОТЫ РЕАЛЬНЫХ АБСОРБЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТЕПЛА [c.112]

    Нагрузка на подшипники является существенным фактором, способствующим коррозии металла. В процессе коррозии в условиях работы реального двигателя подшипник разрушается в результате действия совокупности факторов, из которых главным, но не единственным является химическое воздействие. Коррозия металла вкладыша, заключающаяся в выщелачивании отдель- [c.321]

    Значения и фД при работе реальной СДО определяются затем из (V.87) и (V. 88). [c.202]

    Работа реального газа будет определяться площадью Зр.вдр,- Различие между работой расширения реального газа и той работой, которая нроиз-водится при расширении идеального газа, будет определяться площадью [c.22]

    Приведенные примеры иллюстрируют исключительное значение закономерностей кинетики электродных процессов на осуществление и регулирование работы реальных электрохимических систем. Весьма незначительное изменение поляризации в желаемом направлении может привести к заметному технологическому и экономическому эффекту. Поэтому кинетика электродных процессов представляет собой более интенсивно разрабатываемый важный раздел теоретической электрохимии [c.276]

    Определение коэффициентов и других параметров уравнений очень часто является исключительно трудоемкой и кропотливой работой. Реальная возможность определения численных значений тех или иных параметров всегда должна учитываться при состав-, лении структурной схемы объекта и принятии системы допущений. Погрешность определения параметров существенно влияет на точность и адекватность математического описания. Вследствие этого иногда оказывается удобнее и проще для существующего объекта находить неизвестные параметры математического описания отдельных звеньев или всего объекта экспериментально-аналитическим методом, рассматриваемым в гл. IX—XI. [c.40]

    Рассмотрим схему и методику расчета одноступенчатых установок. На рис. 2.1 показаны схема и процесс работы реальной одноступенчатой паровой компрессионной установки на 7, I, 5-р, I- и е, I-диаграммах. [c.48]

Рис. 2.1. Принципиальная схема и процесс работы реального компрессионного трансформатора тепла. Рис. 2.1. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> и <a href="/info/362589">процесс работы реального</a> <a href="/info/32600">компрессионного трансформатора</a> тепла.

    Основные отличия схемы и процесса работы реального парожидкостного компрессионного трансформатора тепла от схемы идеальной установки, приведенной иа рис. 1.21, следующие. [c.50]

    Известно [3, 8], что экспериментально можно определить только работу реальной частицы при перемещении из одной точки в другую, а также и то, что измерять гальвани-потенциал и разность потенциалов между точками А и В, находящимися в различных по составу фазах, невозможно. [c.7]

    Если ф условно принятый потенциал и экспериментально можно определить только работу реальной частицы, то фо — величина, вполне определяемая как теоретически, так и экспериментально. [c.12]

    При исследовании процессов горения в пространстве, ограниченном стенами из огнеупорных материалов, устраняется один из главных недостатков, свойственных исследованиям на стендах с холодными стенами дело заключается в том, что при наличии стен из огнеупорных материалов представляется возможным проводить исследования в условиях, близких к адиабатным, и устанавливать температурный режим, близко отвечающий условиям работы реальных печей во время их холостого хода. Полного соответствия, естественно, можно достигнуть, когда и аэродинамические условия на стенде соответствуют условиям на действующих печах, т. е. когда будет происходить струйное течение и будут в наличии циркуляционные зоны. Полного подобия процессов горения, движения газов и теплопередачи в моделях и реальных печах, как известно, достигнуть практически невозможно, поэтому мы называем опытные установки огневыми стендами, избегая довольно употребительного названия огневая модель . [c.222]

    Уравнение работы реального насоса [c.132]

    В условиях работы реального аппарата межфазный массообмен осложняется по сравнению с массообменом одиночной неподвижной частицы, которая взаимодействует с потоком, имеющим постоянную концентрацию целевого компонента. Так, по опытным данным возможное вращение частиц неправильной формы интенсифицирует процесс внешнего массообмена. Однако количественный расчет этого эффекта для реальных массообменных аппаратов затруднителен. Кроме того, значение средних по поверхности частицы коэффициентов массоотдачи может существенно зависеть от порозности дисперсной фазы. [c.62]

    Точка пересечения Si коноды, выходяхцей из gn хп, qn), с вертикалью = onst должна расположиться пи/ке полюса 2 (г/д1 %) укрепляющей колонны, чтобы число ее теоретических тарелок было конечным. Превышение точки S2 над S.2 и характеризует тот избыток тенла конденсатора, который обеспечивает отступление работы реальной колонны от режима минимального орошения. [c.170]

    Если бы в другой момент времени 2 > /1 дебит скважины был бы вторично снижен и установлен равным бг то основываясь на методе суперпозиции, следовало бы принять, что с момента /2 продолжают работать реальная скважина с дебитом Q, воображаемая нагнетательная скважина с дебитом — (б — 61) и, кроме того, начала работать в том же месте вторая воображаемая нагнетательная скважина с дебито -(61-62)-154 [c.154]

    На работу реального зернистого слоя существенное влияние оказывают случайные факторы. По-видимому, именно эти факторы в значительной мере ответственны за имоющийе знатагельный разброс экспериментальных данных, опубликованных различными исследователями . Гидродинамическое перемешивание в слое со случайной структурой исследовано в работах [24], этот вопрос подробно рассматривается в разделе VI.4. [c.221]

    Сравнивая предельные значения остаточных солей в нефти, приводимых на графиках, с данными работы реальных обессоливающих установок (см. табл. 3.1), видим, что предельные величины во много раз меньше фактических остаточных солей, получаемых на установках. Поскольку при выводе предельных соотношений было использовано единственное предположение о полном смешении, получаем следующий вывод. Расхождение между теоретическими и фактическими данными объясняется только плохим качеством смешения пластовой и промывочной воды. Часть мелкодисперсной составляющей несмешавшейся соленой воды проходит через аппарат и обусловливает высокую среднюю концентрацию солей в остаточной воде. [c.49]

    Для построения математической модели процесса катал1ггического риформинга требу гтся решение обратной задачи химической кинетики. Дпя многокомпонентных смесей с.тожного состава (при числе кол понентов 9-10) получить однозначное и статистически достоверное решение практически невозможно из-за слишком большого числа 1ребуемых экспериментов. Для построения модели из литературных источников были обобщены данные о кинетических параметрах реакций у леводородов и теоретических (ависимостях от условий процесса. После построения математической модели по литературным данным была проанализирована работа реального процесса на установке Л-35-11/1000. Практические данные позволили уточнить уже полученную модель. [c.226]

    Первая составляющая избытка изотермной работы реального газа А5иа находится численным интегрированием по формуле [c.98]

    Кривая, соединяющая предельные точки кривых По = onst, является линией критических режимов. Реальными являются лишь режимы, соответствующие области характеристики между этой линией и осями координат. С увеличением отношения давлений По критическая линия приближается к оси ординат и при некотором значении Потах пересекается с ней. Эта точка, в которой коэффициент эжекции равен нулю, а степень повышения давления достигает максимально возможного для данного эжектора значения, соответствует режиму запирания эжектора. Изменение режима работы реального эжектора может происходить более сложньш образом, с одновременным изменением как полных давлений газов на входе, так и давления на выходе, и определяется выбранным способом регулирования режима. Смещение lij iiiit, соответствующей рабочему режиму, на поле характеристик эжектора в каждом случае может быть определено расчетом по методу, изложенному в 3. [c.527]

    При работе реальной установки первичной переработки нефти модель объекта управления должна корректироваться на базе поступающей информации. При этом могут изменяться или описание состояния объекта управления при изменении ситуаций, или пара-метрьг модели. [c.236]


Смотреть страницы где упоминается термин Работа реальная: [c.216]    [c.240]    [c.240]    [c.98]    [c.201]    [c.648]    [c.201]    [c.193]    [c.127]    [c.240]    [c.154]    [c.66]    [c.133]    [c.73]   
Адгезия жидкости и смачивания (1974) -- [ c.41 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте