Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Величины обобщенные

    Второй способ передачи энергии. Обмен энергией между системой и внешней средой обусловливается работой, совершаемой системой или над системой. Под элементарной работой 6А7 в физике понимают произведение обобщенной силы X на бесконечно малую величину обобщенной координаты йх  [c.188]

    Корреляция опытов основана на нескольких характерных величинах. Обобщением коэффициентов массоотдачи служит безразмерное число /д, применяемое для характеристики диффузионных процессов и определяемое уравнением [85, 88, 89]  [c.78]


    В табл. 51 приведены данные о влиянии концентрации водных растворов химических реагентов на компоненты и величину обобщенного показателя устойчивости глин при атмосферных условиях (расчет произведен по данным соответствующих таблиц главы 2). Как видно из этих данных, отношение всех показателей набухания больше единицы имеет место только в растворах КМЦ-600 и, хотя отношения предельного напряжения сдвига меньше единицы, величина обобщенного показателя возрастает с ростом концентрации реагента, что хорошо согласуется с практикой бурения в неустойчивых отложениях с применением промывочных жидкостей, стабилизированных КМЦ-600. [c.97]

    Повышение величины обобщенного показателя устойчивости глин достигается введением в растворы реагентов ингибирующих добавок силиката натрия (табл. 52 и 53) и хлористого кальция (табл. 54). [c.98]

    Изменение величины обобщенного показателя устойчивости глин от концентрации силиката натрия в 1%-ном растворе КМЦ-600 [c.98]

    В табл. 55 приведены данные о влиянии различных факторов на величины обобщенного показателя устойчивости глин в фугатах реальных ингибированных промывочных жидкостей. [c.99]

    Влияние температуры и гидравлического давления на величину обобщенного показателя устойчивости бентонита в фугатах ингибированных промывочных жидкостей [c.100]

    И при 100 и 150° С величины обобщенного показателя устойчивости глин составляют менее единицы, т. е. ата система в указанных условиях не оказывает ингибирующего действия на неустойчивость глинистых пород. С другой стороны, эти данные указывают на огромную роль влияния реагента-стабилизатора промывочных жидкостей на устойчивость глинистых пород, слагающих стенки скважин. [c.100]

    Эти показатели или сведенные в один показатель устойчивости глинистых пород, как показано ранее, в зависимости от химического состава фильтрата промывочной жидкости, могут изменяться в широких пределах. Для обеспечения устойчивости стенок скважин, сложенных глинистыми породами (малоувлажненными глинами, глинистыми сланцами, аргиллитами), при применении промывочных жидкостей на водной основе, очевидно, необходимо, чтобы фильтраты их обусловливали значительные величины обобщенного показателя устойчивости глинистых пород. Численные значения этого показателя в зависимости от конкретных условий залегания глинистых пород должны составлять от несколько единиц до десятков и сотен единиц. В определенной мере такими свойствами обладают промывочные жидкости известковые, гипсовые, хлоркальциевые, малосиликатные и др. [c.106]

    Автором было изучено влияние моделей фильтратов промывочных жидкостей, применявшихся при бурении указанного интервала скважины СГ-1 Аралсор, на показатели набухания глинистых пород и предельное напряжение сдвига систем глина — жидкость. Анализ результатов исследований показал, что ни одна из применявшихся систем промывочных жидкостей не обеспечивает величины обобщенного показателя больше единицы. [c.106]


    Чтобы нагляднее представить смысл понятия химического потенциала, будем рассматривать каждый вид энергии в уравнении (VI. 1) как произведение двух величин обобщенной силы и обобщенной координаты. Все производные внутренней энергии по независимым параметрам (например, 5, V, щ) при условии постоянства остальных параметров играют роль обобщенных сил. В связи с этим производную ди/дп1)8,у,п. также можно считать обобщенной силой или фактором интенсивности, определяющим процесс перераспределения числа молей компонентов в системе. Таким образом, химический потенциал при перераспределении масс компонентов играет ту же роль, что давление при изменении объема или температуры в процессе теплообмена. Можно говорить о химическом потенциале компонента в каждой точке системы точно так же, как говорят о его концентрации. [c.151]

    Диэлектрическая проницаемость растворителя в первом приближении является функцией величины обобщенного момента. Основываясь на этом, Семенченко предположил три случая зависимости растворимости от диэлектрической проницаемости растворителей растворимость возрастает с увеличением диэлектрической проницаемости, растворимость надает с увеличением диэлектрической проницаемости, и, наконец, самый интересный случай — растворимость проходит через максимум (рис. 50). Семенченко считает, что кривую, представленную на рис. 50, следует ожидать всегда и что первые [c.193]

    Во всех приведенных случаях работа выражалась произведением некоторой величины (обобщенной силы) на изменение другой величины (обобщенной координаты). Обобщенные силы на- [c.11]

    Поляризующее действие иона зависит от величины обобщенного потенциала, и чем он выше, тем большее влияние оказывает данный ион на соседний ион в молекуле. Схематически поляризующее действие иона показано на рис. 46. Наиболее сильным поляризующим [c.88]

    Работа. Число форм работы так же велико, как и число форм движения. Анализ хорошо известных форм работы, таких, как работа по механическому перемещению, электрическая работа и др. (табл. 1.5), показывает, что работа есть произведение двух величин обобщенной силы X, являющейся движущей силой процесса, и обобщенной координаты у, выражающей перемещаемые или изменяемые величины, [c.30]

    ЧТО растворимость вещества тем больше, чем меньше разность обобщенных моментов растворителя и растворенного вещества. С увеличением радикала молекулы полярного растворителя ее обобщенный момент должен понижаться и приближаться к величине обобщенного момента парафина. [c.95]

Рис. 7.1.5.1 Схема определения величины обобщенной энергия активации в зависимости от отношения интегральных комплексных оценок Рис. 7.1.5.1 Схема <a href="/info/215222">определения величины</a> <a href="/info/829124">обобщенной энергия активации</a> в зависимости от отношения интегральных комплексных оценок
    Величина обобщенной энергии активации определялась по зависимости (7.1.5.6). Результаты определения представлены на рис. 7.1.5.3, из которого видно, что величина Ео = 2000 кал/моль. [c.617]

    На основании этой теории Семенченко вывел зависимость растворимости, коэффициентов активности, давления пара и других свойств вещества в растворах от величин обобщенных моментов. В соответствии с теорией найдено, что максимальная растворимость достигается при близости обобщенных моментов растворителя и растворенного вещества. Найдено также, что зависимость растворимости многих веществ от диэлектрической проницаемости проходит через максимум, поскольку диэлектрическая проницаемость пропорциональна дипольному моменту. [c.19]

    Диэлектрическая проницаемость растворителя в первом приближении является функцией величины обобщенного момента. Основываясь на этом, Семенченко предположил три случая зависимости растворимости от диэлектрической проницаемости растворителей растворимость возрастает с увеличением диэлектрической проницаемости, растворимость падает с увеличением диэлектрической проницаемости, и, наконец, самый интересный случай—растворимость проходит через максимум (рис. 53). Семенченко считает, что кривую, представленную на рис. 53, следует ожидать всегда и что первые два случая представляют неполную кривую. Полную кривую не всегда удается построить из-за экспериментальных трудностей. Растворимость таких полярных веществ, как соли, увеличивается с увеличением диэлектрической проницаемости. Максимума не наблюдается потому, что нет растворителя с такой высокой диэлектрической проницаемостью, при кото-рой кривая прошла бы через максимум. При растворении неполярного вещества наблюдалась обратная картина—чем меньше диэлектрическая проницаемость, тем растворимость больше. Нужно предполагать, что [c.221]

    Итак, для характеристики термодинамических свойств растворов существенное значение имеет возможность оценки величины обобщенных моментов молекул. К сожалению, в большинстве случаев данные, необходимые для вычисления энергий межмолекулярного взаимодействия в жидкостях, отсутствуют. Поэтому точный расчет значений невозможен. [c.383]

    Отсюда следует, что растворы неполярных веществ в большинстве случаев характеризуются положительными отклонениями от идеальности. Растворы веществ средней полярности, как правило, характеризуются отрицательными отклонениями от идеальности, если оба компонента раствора обладают близкими по величине обобщенными моментами или диэлектрическими постоянными. По мере увеличения полярности вещества область отрицательных отклонений от идеальности в общем растет, становясь наибольшей в некоторых растворах электролитов в неэлектролитах. Причина этой закономерности, так же как и отмечавшейся в 2 несимметричности кривой Семенченко для многих веществ, заключается, повидимому, в том, что с ростом полярности веществ растет эффективное притяжение между разнородными частицами, отображаемое параметром т). [c.471]


    Полученные результаты обрабатывали по методу наименьших квадратов на ЭВМ ЕС-1020. Была получена регрессионная модель второго порядка относительно концентраций Х1—Х4 для величины обобщенной оценки  [c.119]

    В диапазоне концентраций интерес представляет лишь та область, где величина обобщенной балльной оценки покрытия принимает значения больше 2, т. е. покрытие оценивается как норма или лучше нормы . Данная допустимая область описывается неравенством  [c.119]

    Величина обобщенного критерия Рейнольдса определялась по формуле из выражения [c.69]

    Для устранения указанных недостгтков предлагается для практических применений новый обобщенный последовательный метод отношения вероятностей, который представляет собой последовательную процедуру и состоит из следующих этапов 1) определяют условия проведения (п 1)-го эксперимента, максимизирующего прирост логарифма обобщенного отношения правдоподобия АЬ 2) проводят (п -Ь 1)-й эксперимент 3) вычисляют величины обобщенного отношения правдоподобия 7 (Л ) и останавливающих границ А [9]. [c.197]

    Величина обобщенного показателя устойчивости глин с ростом концентрации КССБ и СаС12 снижается в основном вследствие роста скорости процесса набухания, хотя отношение предельного напряжения сдвига возрастает, особенно с повышением концентрации СаС12- [c.98]

    Изменение величины обобщенного показателя устойчивости от концентрации силиката натрия в 0,5%-ном растворе гиаана [c.98]

    И больше) повышение величины обобш енного показателя устойчивости глин. Это полностью согласуется с практикой применения малосиликатных растворов, стабилизированных КМЦ-600 и ги-паном, при бурении в осложненных осыпями и обвалами условиях. Добавки хлористого кальций к раствору КМЦ-600 менее эффективны (см. табл. 54), чем добавки силиката натрия. При добавках хлористого кальция до 0,5% величина обобщенного показателя устойчивости глин повышается, а при больших добавках снижается. Это объясняется снижением стабилизирующего действия КМЦ-600 при к энцентрациях хлористого кальция выше 0,75%. [c.99]

    Рассмотренные выше примеры влияния химических реагентов на величины обобщенного показателя устойчивости относятся к их водным растворам, лишь частично имитирующим реальные промывочные жидкости, относящиеся к многокомпонентным системам, в которьсх могут проявляться различные эффекты, в частности синэргизм, антогонизм и т. д. [c.99]

    Анализ приведенных в табл. 55 данных показывает, что с ростом гидравлического давления до 500 кгс/см величина обобщенного показателя устойчивости глин в фугатах ингибированных промывочных жидкостей снижается в несколько раз в основном за счет роста скорости процессов набухания. Еще более отрицательно влияет повышение темнературы от 22 до 150° С. Следует отметить, что с ростом температуры и гидравлического давления величины обобш,енного показателя устойчивости хотя и уменьшаются, но при данных условиях исследований остаются больше единицы в фугатах малосиликатного раствора (МСР), стабилизированного КМЦ-600, гуматно-малосиликатного (ГМСР) и высококальциевого (ВБ Р) (без повышения температуры), в то время как в фугате малосияикатной промывочной жидкости, стабилизированной УЩР, при гидравлическом давлении 300 кгс/см и более [c.99]

    Очевидно, что чем больше по величине обобщенный показатель С VI С, тем выше ингибирующее действие промывочной жидкости, оказываемое на веустойчивость глинистых пород. При этом необходимо стремиться, чтобы все соотношения, входящие в обобщенный показате.ть, были больше единицы. Даже при большем значении С, если одно из соотношений меньше единицы, то такая промывочная жидкость не может обладать высоким ингибирующим действием на неустойчивость глинистых пород или оказывать кратковременное действие при соотношении средних скоростей набухания меньше единицы. Например, для ВКР, стабилизированного КССБ, обобщенный показатель С равен 11,2, при соотношении средних скоростей набухания равном 0,63. Такая система хотя и оказывает ингибирующее действие на неустойчивость глинистых пород, но оно кратковременно. Осыпи не предотвращаются, а лишь изменяется их характер. То же относится и к силикатным промывочным жидкостям, содержащим более 10% водорастворимых сили катов. Б то же время обобщенный показатель 7 в фильтратах малосиликатных промывочных жидкостей, стабилизированных КМЦ, содержащих 2—5% силиката натрия, при различных температуре и давлении остается достаточно высоким. Такие системы оказывают ингибирующее действие на неустойчивость глинистых пород в течение длительного времени, что подтверждается практикой бурения с применением таких систем. [c.101]

    Набухание сопровождается развитием давления на окружающие частицы, которые при потере сцепления могут или уплотняться (высокая пористость), или перемещаться в сторону наименьших сопротивлений, т. е. в скважину. Величина прочности сцепления набухших глин может характеризоваться структурномеханическим показателем высококонцентрированных глинистых дисперсий, т. е. предельным напряжением сдвига Как движущая сила, вызываемая давлением набухания (расклинивающим давлением но Б. В. Дерягину), так и величина перемещения глинистых пород зависят от перепада давления, величины зоны с пониженным перепадом давления, геологических условий, величины обобщенного показателя устойчивости. Эти факторы обусловливают изменение стабильности стенок скважины — кавернообразование или выпучивание глинистых пород с последующим обрушением. В сланцевых глинистых породах набухание происходит по плоскостям спайности и сланцеватости в отличие от однородных глин, набухание которых протекает во всем объеме. В процессе литогенеза сланцевых глинистых пород под действием массы вышележащих пород частицы приобретают параллельную ориентацию с наличием поверхностей скольжения между агрегатами или сильно уплотненными пластинами. Электронномикроскопи-ческие исследования глинистых частиц, взятых с поверхности скольжения ориентированной массы, показали их высокую дисперсность [91. Образование этого слоя обязано деформационным смещениям пластинок глинистых пород в связи с поступлением воды и взвешенных в ней коллоидных частиц [76, 89]. Оседая на [c.103]

    Исследования изменения свойств глинистых пород в моделях фильтратов малосиликатных промывочных жидкостей, применяемых при бурении скважины СГ-1 Аралсор, показали, что при атмосферных ус [овиях опытов они обусловливают величину обобщенного показателя устойчивости, равную нескольким десяткам единиц (от 46 до 160). [c.107]

    Для сохранения устойчивости стенок скважин, сложенных среднеувлажненными глинистыми породами, видимо, целесообразнее применение промывочных жидкостей, обладающих крепящим действием и имеющих невысокую водоотдачу (гипсовые, хлоркальциевые, малосиликатные и др.), т. е. обусловливающих достаточно высокую величину обобщенного показателя устойчивости. Применение промывочных жидкостей, не содержащих ингибирующие добавкй, даже с низкой водоотдачей, как правило, не обеспечивает сохранение устойчивости стенок скважин, сложенных среднеувлажненными глинистыми породами. [c.108]

    Введенная зависшиость (5.5.13) дает возможность записать последовательность измерительных и расчетных операций, позволяющих определить совместно три параметра цилиндрического исгапательного образца. Образец помещают в вихретоковый преобразователь и изменением частоты генератора добиваются максимального значения фазового угла (ро- По приведенной зависимости <Ро = /(х) определяют величину обобщенного параметра х, соответствующего значению Фотм и огфеделяе-мых им величин Re( ) и 1т(ц . Затем из соотношений [c.263]

    Согласно рис. 7.1.5.3, величина обобщенной энергии активащ1и Eq = 2000 кал/моль. Интегрирование зависимости (7.1.5.5) с учетом данных табл. 7.1.5.5 и рис. 7.1.5.3 дало следующий явный вид зависимости [c.618]

    Выше (стр. 168) мы указывали, что если доминирующим фактором, определяющим температурные коэффициенты теплот растворения электролитов в воде, является изменение структуры воды, то четвертым следствием этой предпосылки должно быть заметное влияние присутствия ионов ранее растворенной соли на ДЯ, и с1 AHJdT второй, растворяемой в таком готовом растворе, соли. При этом характер и размеры такого влияния будут зависеть от величины обобщенного момента z r находящихся в растворителе ионов и от их [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Величины обобщенные: [c.191]    [c.191]    [c.444]    [c.451]    [c.467]    [c.139]    [c.271]    [c.271]    [c.366]    [c.384]   
Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов (1991) -- [ c.150 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Обобщенные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте