Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Молния

    Однако молния могла зажечь лес, дерево горело, и на месте по. кара человек находил черную золу. Сладкий сок мог прокиснуть н странно бодрил. Люди заметили, что иногда природа вещества меняется. [c.9]

    Молниезащита и защита от вторичны е проявлений молнии должны осуществляться в соответствии с Указаниями по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений (СН—305—69). [c.74]


    Молнии и сгорание могут способствовать связыванию , или, как говорят, фиксации атмосферного азота растениями, т. е. превращению азота в усваиваемую растениями форму. Кроме того, некоторые растения, называемые бобовыми (например, клевер или люцерна), содержат в корнях бактерии, связывающие азот. [c.514]

    Выполнена ли защита зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты ко И категории, от прямых ударов молнии ( 2.14 СН 305—69). [c.360]

    В земных условиях плазменное состояние реализуется в молниях и северном сиянии, электрической дуге, светящемся веществе неоновых и аргоновых ламп, пламени горелки ндр. В состоянии плазмы находится основная масса космического вещества — звезды, туманности, межзвездное вещество и др. Колоссальным сгустком плазмы является Солнце. В масштабах Вселенной твердые холодные тела, подобные нашей Земле, — это лишь редкое исключение. [c.124]

    Вы, наверное, уже заметили той же реакцией можно записать решенную П. Л. Капицей задачу об удержании молнии . Если закрутить гелий, центробежные силы отожмут плазму к оси бочки . Правда, нет дарового механического поля, которое создавало бы центробежный эффект. Но Капица создал почти даровое поле, использовав для этого самый обычный домашний пылесос. Все гениальное — просто... [c.78]

    И все-таки приложив достаточный электрический потенциал, можно пропустить ток через любой материал — твердый, жидкий и газообразный. Первые исследователи электричества в своих еще не очень серьезно обоснованных экспериментах установили, что некоторые жидкости, например растворы солей, проводят электрический ток сравнительно легко. Молния — электрический разряд, образующийся во время грозы,— мгновенно распространяется через толщу воздуха в несколько километров. [c.145]

    При составлении планов ликвидации аварий следует также учитывать возможные нарушения нормальных производственных условий и режимов работы, а именно отключение электроэнергии прекращение работы вентиляции и выключение освещения прекращение подачи сырья, топлива, газа, воды, пара нарушение технологического процесса или режима работы агрегатов, аппаратов, пылеочястных и газовых установок, коммуникаций загорание от грозовых разрядов и вторичных проявлений молнии и другие, которые могут привести к авариям. [c.143]

    В холодных климатических условиях для поддержания температуры воды (не ниже Ь5°С) в резервуаре и гидрозатворе, а также температуры воздуха в камерах, газовых вводах и выводах и будках датчиков указателей объемов газгольдеры оборудуют системой отопления. Для нагрева воды в резервуаре и гидрозатворах применяют пароструйные эжекторы. Для защиты от статического электричества и разрядов молнии газгольдеры снабжают молниеотводами и защитными устройствами. [c.217]


    Для возникновения загорания и взрыва помимо горючей и взрывоопасной среды, как указывалось выше, необходим источник (импульс) воспламенения. Источниками воспламенения горючих газов и жидкостей при получении аммиака могут явиться открытое пламя, электрическая дуга и пламя горелок при электро- и газовой сварке, искры, вызываемые электрическим токо.ч и образующиеся при ударе и трении. Кроме того, пожары и взрывы могут возникать от статического электричества, первичных п вторичных проявлений молнии. [c.28]

    Заземлены ли трубопроводы, предназначенные для транспортирования горючих газов, с целью защиты от воздействия вторичных проявлений молний и" разрядов статического электричества ( 5.28 ПУГ—69). [c.279]

    Пример. Техническая система для приема радиоволн включает антенну радиотелескопа, радиоволны, молниеотводы, молнии. ТП-1 если молниеотводов много, они надежно защищают антенну от молний, но поглощают радиоволны. ТП-2 если молниеотводов мало, то заметного поглощения радиоволн нет, но антенна не защищена от молний. Необходимо при минимальных изменениях обеспечить защиту антенны от молний без поглощения радиоволн. [c.188]

    Вцепившись в одно состояние инструмента, мы в дальнейшем должны добиться, чтобы при этом состоянии появилось положительное свойство, присущее другому состоянию. Проводников мало и увеличивать их число мы не будем, но — в результате решения — молнии должны отводиться так, словно проводников очень много  [c.191]

    Основным мероприятием для борьбы с этими явлениями служит заземление. Заземление предназначается для отвода в землю электрических зарядов, возникающих при воздействии вторичных проявлений молнии и зарядов статического электричества. [c.190]

    Пример а) человечки внутри мысленно выделенного столба воздуха ничем не отличаются от человечков воздуха за пределами столба. Те и другие одинаково нейтральны (на рис. 27 это показано условно человечки держат друг друга, руки у них заняты, человечки не хватают молнию) б) по правилу б надо разделить человечков на две группы человечки вне столба пусть остаются без изменений (нейтральные пары). А человечки в столбе, оставаясь в парах (т- е. оставаясь нейтральными), пусть высвободят одну руку — это будет символизировать их стремление притянуть молнию (рис. 28). Возможны и другие рисунки. Но в любом случае ясна необходимость разделить человечков на две группы, изменить состояние человечков в столбе в) молекула воздуха (в столбе), оставаясь нейтральной молекулой, должна быть более склонна к ионизации, распаду. Простейший прием — уменьшение давления воздуха внутри столба. [c.199]

    Пример. Изделия — молния и радиоволны. Инструмент — проводящие стержни (много стержней, мало стержней). [c.189]

    Молниеотводы не действуют на молнии, Ь  [c.190]

    Пример. Столб воздуха в течение ОВ должен быть электропроводным, чтобы отводить молнию, и дол- [c.195]

    Эта формулировка наводит на ответ столб воздуха должен быть электропроводным при разряде молнии и должен быть неэлектропроводным в остальное время. Разряд молнии сравнительно редкое явление, к тому же очень быстро проходящее. Закон согласования ритмики периодичность появления молниеотвода должна быть та же, что и периодичность появления молнии. [c.196]

    Открытые распределительные установки и подстанции напряжением 20—500 кВ, расположенные в районах с числом грозовых часов в году менее 10, защищают от прямых ударов молнии. Для защиты от прямых ударов молнии на открытых распределительных установках и подстанциях напряжением 110 кВ и выше устанавливают стержневые молниеотводы. При напряжении 35 кВ и выше молниеотводы помещают на выводах обмоток, при напряжении 3—35 кВ по длине шин устанавливают вентильные разрядники. [c.313]

    Пример. В столбе воздуха (при разряде молнии) должны быть свободные заряды, чтобы обеспечить электропроводность (для отвода молнии), и не должны быть (в остальное время) свободные заряды, чтобы не было электропроводности (из-за которой поглощаются радиоволны). [c.196]

    Пример. Нейтральные молекулы в столбе воздуха должны сами превращаться в свободные заряды при разряде молнии,, а после разряда молнии свободные заряды должны сами превращаться в нейтральные молекулы. [c.197]

    Причина аварии — недостаточно эффективная система защиты от молний. Существовавшая система не обеспечивала защиты двух крайних гидравлических и дыхательных клапанов резервуара. Кроме того, не была предусмотрена защита указанной арматуры от вторичных проявлений молнии. [c.135]

    Смысл новой задачи на врему разряда молнии в столбе воздуха— в отличие от окружающего воздуха — должны сами собой появляться свободные заряды тогда столб ионизированного воздуха сработает как молниеотвод и притянет молнию к себе после разряда молнии свободные заряды в столбе воздуха должны сами собой вновь стать нейтральными молекулами. Для решения этой задачи достаточно знания физики 9-го класса... [c.197]

    Борьба с пожарами. Анализ причин пожаров на нефтегазо-хранилищах и нефтегазоперерабатывающих заводах показывает, что они являются следствием нарушения норм проектирования, правил строительства и эксплуатации. Пожары возникают в основном при пуске объектов в эксплуатацию, ремонтных работах, а также вследствие дефектов технологического оборудования и уплотнений, поломок вентиляционных систем, коррозии оборудования, электрических разрядов молнии. Пожары можно предотвратить при условии строгого соблюдения [c.142]


    Для зданий и сооружений холодильных станций должна быть предусмотрена защита от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений по П категории молниезащиты. Защита от прямых ударов молнии может быть осуществлена молниеприемниками, установленны.ми консольно вверху, непосредственно на стенах защищаемого сооружения или прикрепленными к верхней части колонн, стоящих на открытых этажерках. [c.324]

    Пример. Смесь воздуха и пустоты — это воздух под пониженным давлением. Из курса физики 9-го класса известно, что при уменьшении давления газа уменьшается и напряжение,- необходимое для возникновения разряда. Теперь ответ на задачу об антенне получен практически полностью. А. С. 177497 Молниеотвод, отличающийся тем, что, с целью придания ему свойства радиопрозрачности, Он выполнен в виде изготовленной из диэлектрического материала герметически закрытой трубы, давление воздуха в которой выбрано из условия наименьших газоразрядных градиентов, вызываемых электрическим полем развивающейся молнии . [c.200]

    В 1968 г. удар молнии вызвал воспламенение резервуара, содержащего толуол. Подача пены началась через 1 ч после возникновения пожара. Пожар был потушен через 15 мин после начала нижней подачи пены. Пожар резервуара с плавающей крышей диаметром 21,5 и, заполненный бензином, [c.144]

    Защита от молний и статического электричества 189 [c.189]

    Под вторичными проявлениями молнии следует понимать возникновение электрических зарядов на сооружениях в результате действия атмосферных грозовых разрядов, происходящих на некотором расстоянии от сооружения. [c.189]

    Защищены ли здания и сооружения I категории отдельно стоящими стержневыми или тросовыми молниеотводами от прямых ударов молнии ( 2.1 СН 305—Ь9). [c.360]

    Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений 11 категории должна быть выполнена одним из следующих способов отдельно стоящими или установленными на зданиях неизолированными стержневыми или трос-совыми молниеотводами путем наложения молниеприемной сетки на неметаллическую кровлю или использования в качестве молниеприемника металлической кровли здания или сооружения. При этом  [c.360]

    Молния Оспа известна [c.495]

    Производственные здания и сооружения в зависимости от их назначения, интенсивности грозовой деятельности в районе их местонахождения-, а также ожидаемого количества поражения их молнией в год должны иметь молниезащиту в соответствии с категориями устройства молниезащиты, указанными в таблице. [c.358]

    Допускается объединение сети заземления силовых установок с сетью заземления, служащей для защиты от вторичных проявлений молнии. [c.324]

    Задача 5.1. Группа ученых под руководством П. Л. Капицы изучала поведение плазменного разрвда в гелии. Установка (точнее, интересующая нас часть установки) представляла собой бочку , положенную на бок. Внутри бочки находился газообразный гелий под давлением 3 атм. Под действием мощного электромагнитного излучения в гелии возникал плазменный шнуровой разряд, стягивающийся в сферический сгусток плазмы ( шаровую молнию ). Для удержания этого сгустка в центральной части бочки использовали соленоид, кольцом охватывающий бочку . В ходе опытов постелено наращивали мощность электромагнитного излучения. Плазма становилась все горячее и горячее. Но с повышением температуры уменьшалась плотность плазменного шара. Молния поднималась вверх. Мощности соленоидного кольца явно не хватало. Сотрудники Капицы предложили строить новую установку — с более сильной соленоидной системой. Но Петр Леонидович Капица нашел другое решение. Как Вы думаете, какое  [c.73]

    Со средней грозовой деятельностью 20 грозовых часов в год и более при ожидаемом количестве поражений молнией здания или сооружения в год не менее 0,05 [c.359]

    Пример. Даны отсутствуюший проводник и молния. Отсутствующий проводник не создает помех (при приеме радиоволн антенной), но и не обеспечивает зашиты от молний. Необходимо найти такой икс-элемент, который, сохраняя способность отсутствующего проводника не создавать помех (антенне), обеспечивал бы защиту от молний. [c.192]

    Пример. Икс-элемент, абсолютно не усложняя систему и не вызывая вредных явлений, устраняет в течение ОВ непритягивание молнии отсутствующим проводящим стержнем, сохраняя способность этого стержня не создавать помех для антенны. [c.194]

    Стойки конструкций, на которых устанавливают молниеотводы, присоединяют к заземляющему устройству подстанции по кратчайшему расстоянию и таким образом, чтобы в месте присоединения ток молнии проходил по четырем лучам к заземляющему контуру. Для защиты подходов воздушных линий применяют тросовые мол--ниеотводы. На каждой опоре подхода трос присоединяют к заземляющему контуру опоры. На выходах воздушных линий напряжением 35—220 кВ с деревянными опорами к открытым распределительным устройствам (подстанциям) подсоединяют комплект [c.313]

    Помимо мер по предупреждению образования зарядов статического электричества, наДГ) принимать меры по защите от вторичных проявлений молний и статического электричества. [c.190]

    Молнии вызывают ряд [>еакций, в результате которых атмосферный ааот связывается (фиксируется) в виде разбавленного раствора азотной и азотистой кислот, которые непосредст-вен1 о усваиваются расгениими. [c.513]


Смотреть страницы где упоминается термин Молния: [c.33]    [c.62]    [c.190]    [c.193]    [c.6]    [c.242]    [c.360]    [c.360]   
Электроника (1954) -- [ c.362 , c.366 ]

Меры электробезопасности в химической промышленности (1983) -- [ c.138 ]

Электрические явления в газах и вакууме (1950) -- [ c.573 , c.587 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.122 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Воздействия тока молнии

Защита зданий и сооружений химических предприятий от молнии

Защита от вторичных проявлений молнии и статического электричества

Защита от прямых ударов молний

Защита трубопроводов от статического электричества и вторичных проявлений молнии

Защита ударов молний

Защита установок от воздействия молнии

Искровой разряд и молния

Классификация по защите от молнии

Лейцин Лейциновые молнии

Лейциновая застежка-молния

Лидер молнии

Лидеры молний ступенчатые

Лидеры молний ступенчатые стрельчатые

Методы исследования и специфические особенности молнии

Механизм процессов в молнии

Механизм процессов молнии по Шонланду, Мику и Лёбу

Модель застежка-молния и образование межмолекулярного олигонуклеотидного комплекса

Модель типа застежка-молния для перехода спираль — клубок

Молниезащита от прямых ударов молнии

Молнии главный канал

Молнии, проявления

Молния ветвистая

Молния вторичное воздействие

Молния и ее характеристики

Молния ленточная

Молния линейная

Молния отрицательная

Молния положительная

Молния прямой удар

Молния точная

Молния шаровая

Молния, фиксация

Нитрат образование под действием молнии

Об устойчивости плазмы и пространстве (к теории шаровидной молнии)

Первичные и вторичные проявления молнии и молниезащита

Поражения молнией

РЕГЛАМЕНТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКОВ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ СТАНЦИЙ И НЕФТЕБАЗ ОАО АК ТРАНСНЕФТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ МОЛНИИ, СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И ИСКРЕНИЯ

Схема распространения лидера молнии

Температура канала молнии

Шаровая молния в растворе

Шаровая молния. Деление заряженного пузыря и высоковольтный пробой в жидкости



© 2025 chem21.info Реклама на сайте