Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Выравнивание потенциалов

    Для заземления трубопровода к нему приваривают стальную полосу сечением 15X4 мм или стальной пруток диаметром 15— 12 мм. Эту полосу, в свою очередь, приваривают к цеховому контуру. В целях выравнивания потенциалов и предотвращения искрения все трубопроводы, расположенные в огне-взрывоопасных цехах параллельно на расстоянии до 100 мм друг от друга, должны соединяться между собой перемычками через 20—25 м (рис. 50, а). [c.71]


    При устройстве заземляющего контура для лучшего выравнивания потенциалов электроды располагают близко один к другому (обычно расстояние между ними принимают равным 2 м), при этом ток от каждого электрода проходит через ограниченный объем земли. В результате этого возрастает сопротивление каждого электрода и всего сложного заземлителя. Такое влияние электродов один на другой называют взаимным экранированием. При экранировании действительное сопротивление сложного заземлителя Яс оказывается больше эквивалентного сопротивления параллельно включенных электродов ал- При таком расчете заземлителей экранирование учитывают коэффициентом использования сложного заземлителя  [c.42]

    К числу основных мер ограничения блуждающих токов, создаваемых в земле рельсовым транспортом постоянного тока, относятся увеличение переходного сопротивления между рельсами и землей (окружающей средой), проводимости рельсового пути, числа тяговых подстанций, числа и проводимости отсасывающих линий, выравнивание потенциалов отсасывающих пунктов, изоляция рельсов от ферм мостов и контактных опор. Основными мероприятиями, ограничивающими проникновение блуждающих токов из окружающего грунта в подземное сооружение, являются увеличение переходного сопротивления сооружение — грунт и продольного сопротивления сооружений, создание на сооружении электрического потенциала более отрицательного, чем потенциал рельсов. [c.169]

    Для уменьшения напряжения прикосновения и шага до безусловно безопасных величин необходимо, чтобы потенциальная кривая была как можно более пологой, т. е. нужно уменьшить разность потенциалов и выравнять потенциалы, возникающие на поверхности земли вблизи заземлителей при замыкании на землю. Выравнивание потенциалов лучше всего обеспечивается устройством сложных заземлителей в виде замкнутого контура, охватывающего всю территорию защищаемой электроустановки. [c.41]

    Каждый раз, когда две системы с различны 1и потенциалами вступают во взаимодействие, происходит выравнивание потенциалов за счет изменения соответствующих факторов емкости. Так, давление выравнивается за счет изменения объема, химические потенциалы — за счет изменения массы (концентрации) вещества. Поэтому химический потенциал является движущей силой процессов, связанных с превращением веществ. Если эти процессы происходят в гомогенной среде, то они приводят к установлению химического равновесия в гетерогенной среде они приводят к фазовому равновесию (см. П.6). [c.119]

    Рассмотрим эффект выравнивания потенциалов на примере двухэлектродного заземляющего устройства (см. рис. 13). Для большей наглядности представим себе, что второй электрод находит точке Г и соединен шиной с электродом в точке А. Закон распределения тока такой же, что и вокруг электрода А. На поверхности ГА возникает второй потенциал — кривая 2, подобная кривой /. [c.41]


    Выравнивание потенциалов происходит за счет перехода из раствора в твердую фазу и достраивания кристаллической решетки Мд(0Н)2. Процесс этот продолжается до установления электрохимического равновесия [c.51]

    Таким образом, факторы интенсивности являются потенциалами (Г — потенциал тепловой энергии , i — потенциал химической энергии и т. д.), т. е. напряжениями действующего вида энергии. Каждый раз, когда две системы с различными потенциалами вступают во взаимодействие, происходит выравнивание потенциалов [c.115]

    Во всех случаях взаимодействия систем с различными потенциалами происходит выравнивание потенциалов за счет изменения соответствующих факторов емкостей. Так, давление выравнивается за счет изменения объема, температура за счет изменения энтропии, химический потенциал за счет изменения концентрации и т. д. Выравнивание химических потенциалов, подобно другим факто- [c.110]

    Таким образом, процесс перераспределения зарядов между частицами должен начинаться еще до их соприкосновения, что вызвано значительным ростом напряженности электрического поля в зазоре между частицами (см. раздел 12.2). Однако из-за неполного выравнивания потенциалов частиц и наличия молекулярных сил взаимодействия он может протекать незаметно. В грубодисперсных системах, в которых размер частиц Н - I —200 мкм, процесс перераспределения зарядов может быть основным тормозом на пути процесса укрупнения дисперсной фазы. Так, при обработке водонефтяных эмульсий в электрическом поле невысокой напряженности ( о<2кВ/см) скорость укрупнения капель воды 314 [c.314]

    Рассмотрим теперь случай, когда перераспределение зарядов происходит за счет электрического разряда в зазоре между сблизившимися частицами без их непосредственного соприкосновения. Предположим, что напряженность электрического поля Е при которой возможен электрический разряд в диэлектрике, гораздо больше напряженности внешнего электрического поля Ед и что электрический разряд приводит к полному выравниванию потенциалов частиц, не изменяя при этом суммарного заряда. Так как в силу первого предположения Ет/Ед 1, то из выражения (12.29) и рис. 12.3 для напряженности электрического поля в зазоре между частицами следует, что подобное возможно лишь при Д 1, т. е. когда зазор между частицами достаточно мал. В силу второго предположения после перераспределения зарядов частиц выполняется условие У, = У2- При этом в силу (12.34) значение средней напряженности вдоль линии центров в узком зазоре между частицами равно нулю. Учитывая связь средней напряженности поля в зазоре с зарядами частиц (см. (12.42)), получим следующие уравнения для определения зарядов частиц после перезарядки  [c.315]

    Конечно, условие полного выравнивания потенциалов частиц за счет электрического разряда в зазоре является идеализацией реального процесса. Определим условия, при которых подобное возможно. Рассмотрим асимптотическое выражение (12.92) для электростатической силы вдоль линии центров частиц. Для того чтобы электростатическая сила после перераспределения зарядов при пробое была такой же, как при контакте частиц, необходимо, чтобы при А 1 выполнялось условие [c.316]

    Таким образом, при контакте металла с электролитом протекают два процесса анодный, обусловленный образованием ионов металла в электролите и избыточных электронов на анодных участках, и катодный, связанный с ассимиляцией электронов. Анодный и катодный участки разделены, и для протекания обоих процессов необходим переток электронов в металле и ионов в электролите. Электроны перетекают от более отрицательного анодного участка к менее отрицательному или более положительному катодному участку, стремясь к выравниванию потенциалов замкнутых электродов. Одновременно в электролите идет соответствующее перемещение катионов и анионов. Иными словами, каждая пара электрохимически неоднородных участков металла в присутствии электролита образует короткозамкнутый гальванический элемент. Поверхность корродирующего металла представляет собой множество постоянно работающих гальванических элементов, при этом анодные поверхности разрушаются. [c.70]

    В связи с этим мы часто наблюдаем даже в сильно агрессивных кислых средах, способствующих выравниванию потенциалов по всей поверхности, неравномерное растворение отдельных участков поверхности, а иногда преимущественное растворение отдельных структурных составляющих (границы зерен, интерметаллические соединения и т. д.). [c.12]

    Выравнивание потенциалов отсасывающих пунктов (мест подключения к рельсам отсасывающих линий) обеспечивается при помощи регулируемых сопротивлений или вольтодобавочных устройств. При автоматическом регулировании потенциалов обычно стремятся к тому, чтобы средняя разность их между двумя любыми отсасывающими пунктами не превышала 0,5 в. [c.258]

    В целях выравнивания потенциалов — предотвращения искре-1Нл — все трубопроводы, расположенные в пожаро- и взрыво- [c.194]


    Первый метод весьма затруднен тем обстоятельством, что из-за неоднородности деформации заряды распределены по всему объему, а не на внешней поверхности кварца, электропроводность которой можно было бы без труда варьировать. Однако и в нашем случае не исключена возможность некоторого влияния внешней электропроводности. В самом деле, кварц, как уже давно известно и как явствует из второй части настоящей работы, обладает гораздо большей электропроводностью по направлению главной оси, чем по перпендикулярному направлению. Поэтому при том распределении электрических зарядов, которое подробно было нами разобрано, выравнивание потенциалов и движение зарядов может идти по двум путям, схематически изображенным на рис. 3 и дающим [c.56]

    Для выравнивания потенциалов и предотвращения искрения все трубопроводы, расположенные в цехах и каналах параллельно на расстоянии до 10 см друг от друга, должны соединяться между собой перемычками через каждые 20—25 м. [c.890]

    Равновесие внутри системы возникает всегда, когда потенциал на ее поверхности длительное время сохраняет значение, равное потенциалу окружающей среды, или когда система от нее изолирована. На основании опытных данных было доказано, что в таких условиях по истечении определенного промежутка времени за счет выравнивания потенциалов по всему объему системы устанавливается равновесное состояние. При этом каждой степени свободы (каждой координате состояния) отвечает одно единственное значение второго параметра данного рода — потенциала. Таким образом, в условиях равновесного состояния очень легко выразить количество воздействия определенного рода. Если же равновесия в системе нет, т. е. потенциалы распределены в системе неравномерно, то для определения количества воздействия неясно, какое из огромного числа значений потенциалов в системе следует выбрать и использовать для определения количества воздействия. В этом случае весьма важно создать такие условия для осуществления взаимодействия системы и окружающей среды, чтобы разность потенциалов между ними была столь малой, что ими можно было бы пренебречь по сравнению с абсолютными значениями потенциалов. Это обеспечивает возможность осуществлять равновесное изменение состояния. Такие процессы, как было указано ранее, называются квазистатическими. [c.23]

    Поскольку гомогенные участки I н П обладали разными потенциалами фсз и фсь то после устранения электрической изоляции между ними возникает электрический ток, стремящийся выравнять потенциалы участков. Этот ток, называемый уравнительным, распространяется в некотором объеме металла и электролита, охватывая оба участка. Образуется электрическое поле постоянных токов [18], которое при фс2 < фсь когда участок II становится анодом, а участок / — катодом, показана на рис. 3. Выравнивание потенциалов фс1 и фс2 заключается в смещении потенциала анода фс2 в положительную сторону (анодная в отрицательную сторону [c.16]

    Прямые дренажи применяют, когда на источнике блуждающих токов в любой момент времени разность потенциалов относительно земли отрицательна и достаточна по величине для осуществления дренирования блуждающих токов при необходимости исключения вредного влияния установки электрохимической защиты трубопроводов на смежные трубопроводы или кабелей — на смежные кабели при необходимости выравнивания потенциалов между трубопроводами или между кабелями в системе совместной защиты. Принципиальная схема прямого дренажа отличается от поляризованного отсутствием вентильных элементов. Серийно прямые дренажи не выпускаются. При необходимости установки прямого дренажа используется поляризованный дренаж, у которого шунтируется вентильный блок. [c.164]

    При исправном нулевом проводе наличие повторного заземления приводит к выравниванию потенциалов, т. е. снижению напряжения прикосновения и шага. [c.49]

    Выравнивание потенциалов — метод снижения напряжений прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение человека или на которых он может одновременно стоять. Выравнивание потенциалов применяют в дополнение к другим мерам защиты. Иногда без выравнивания потенциалов вблизи электрического оборудования обеспечить безопасность, в частности в электроустановках 110—220 кВ, невозможно. [c.147]

    Реакция (X.l) буцет протекать до выравнивания потенциалов, т.е. цо состояния, когца = Е поэтому цпя состояния равновесия можно записать [c.128]

    Как отмечалось ранее, гальванические элементы во время работы поляризуются (с. 234). В процессе коррозии электроды гальванопары также поляризуются. В результате перехода электронов с анода на катод потенциал катода становится более отрицательным, а потенциал анода более положительным, т, е. происходит выравнивание потенциалов и коррозия замедляется или вовсе прекращается. В этом случае поляризация — изменение потенциалов электродов гальванопары — играет положи-тельную роль. Если бы не происходило поляризации электродов, то коррозия протекала бы с очень большой скоростью. [c.250]

    Примем, что El > E . Если к первому раствору приливают второй, должны протекать процессы, ведущие к выравниванию потенциалов, т. е. к уменьшению Ei и увеличению Е . Потенциал Ei уменьшается, если Oxi принимает от Red.j электроны и тем самым превращается в Redl- В свою очередь, отдав электроны. Reda превращается в Ox. , что ведет к увеличению потенциала 2- Следовательно, электроны перемещаются от Reda и протекает окислительно-восстанови- [c.101]

    Концентрационную поляризацию вызывают побочные газовыделяющие процессы у электродов при диссоциации воды. Химическая поляризация является результатом ограниченной скорости протекания химических реакций в приэлектродном слое электролита вследствие замедленной диссоциации комплексных ионов металла. Химическую поляризацию можно устранить добавлением комплек-сообразователсй, которые увеличивают электроотрицательность потенциала. В частности, комплексообразователи применяют для выравнивания потенциалов осаждения различных металлов при одновременном осаждении в заданной пропорции (сплавы). [c.101]

    КОСТЬЮ какого.-либо вещества из окружающей среды. В очистке воды чаще используется ее разновидность— адсорбция — поглощение вещества из воды на поверхности или в объеме пор твердых тел (сорбентов). Сорбентами могут быть частицы углей, почвы и остатки растений, хлопья коагулянтов и активного ила, осадки сточных вод и т. д. Движущей силой сорбции является разность потенциалов взаимодействия сорбируемого вещества загрязнения (сорбата) с сорбентом и с окружающей средой (водой) при переходе части сорбата из среды на сорбент разность потенциалов уменьшается. При выравнивании потенциалов наступает динамическое равновесие, характеризующееся концентрацией сорбата в растворе Ср, равновесной соответствующей концентрации сорбата на сорбенте ар. Если в адсорбированном состоянии сорбат не претерпел изменений, необратимо изменивших его, то сорбцион-4НЫЙ процесс обратим. Обратный переход сорбата с адсорбента В раствор называется десорбцией. Сорбция, как все экзотермические процессы, чувствительна к температуре, но влияние температуры на ход працесса неоднозначно. [c.114]

    Для выравнивания потенциалов между отсасывающими пунктами применяют реостаты, включаемые в цепь наиболее короткой линии. Величина дополнительного сопротивления, вводимого в цепь короткой линии, зависит от падения напряжения в длинных отсасывающих линиях и электрических параметров короткой линии. Этот метод не позволяет оперативно регулировать потенциалы отсасывающих пунктов и связан с большими потерями энергии в реостатах. Разработана система автоматического регулирования, основанная на использовании дополнительного регулируемого источника встречной ЭДС, который включают в цепь отсасывающей линии с большим сопротивлением (рис. 8.6). Создаваемая на выходе ЭДС имеет встречное регулирование по отношению к полярности рабочего напряжения сети. Значение этого напряжения в любой момент соответствует падению напряжения в длинной отсасывающей линии, что позволяет добиться требуемой зквипотенциальности отсасывающих пунктов. [c.226]

    Применяют две системы заземления (рис. 43) контурную, когда заземлители располагают по контуру здания (площадки), где размещено оборудование, и выносную (сосредоточенную), когда заземлители размещают группами в местах с наименьшим сопротивлением грунта. Выбор системы заземления определяется конкретными условия1Ми производства. В некоторых случаях контурное заземление обладает преимуществами перед выносным, так как обеспечивает выравнивание потенциалов при возникновении однофазного замыкания на [c.212]

    Для обеспечения электробезопасности применяют отдельно или в сочетании один с другим следующие технические способы и средства защитное заземление, зануление, защитное отключение, выравнивание потенциалов, малое напряжение, изоляция токоведущих частей электрическое разделение сетей оградительные устройства блокировка, предупредительная сигнализация, знаки безопасности предупредительные плакаты электрозащитпые средства. [c.254]

    Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, должны быть защищены от прямых ударов и вторичных проявлений молнии. Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты к Ш категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии. Внугри зданий большой площади (шириной более 100 м) необходимо выполнять мероприятия по выравниванию потенциалов. [c.727]

    Из этого сопоставления не только отчетливо выступает влияние радия, но и изменения за отдельные промежутки времени совпадают с теми, к которым приводит представление об электрическом последействии. Действительно, повышение электропроводности должно ускорить выравнивание потенциалов, а следовательно, и последействие в первые моменты после динамической деформации однако чем больше проводимость, тем быстрее будет исчерпан запас электричества, и спустя некоторое время, последействие должно проходить медленнее, чем нри меньшей проводимости. Это изменение знака должно иметь место тем иозже, чем меньше электропроводность его можно ожидать только тогда, когда главная часть электрического последействия исчерпана. Действительно, эти заключения вполне оправдываются, особенно отчетливо на 6-м опыте, где изменение знака влияния радия наступает уже через 10 ьшн., когда прошло уже около 6.5 полос (для первых 5 сек. приходится экстраполировать) в 4-м опыте при меньшей электропроводности изменение знака наступает через 15 мин. после про- [c.59]

    Неравномерность распределения потенциалов на поверхности земли над заземлителем и вокруг него создает опасные напряжения шага и прикосновения. Для выравнивания потенциалов заземлитель можно выполнить в виде сетки из горизонтальных элементов, прокладываемых в земле вдоль и поперек территории электроустановки и соединенных сваркой в местах пересечений. Размер каждой ячейки такой сетки от 6X6 до 10X10 м. [c.38]


Смотреть страницы где упоминается термин Выравнивание потенциалов: [c.24]    [c.417]    [c.47]    [c.100]    [c.188]    [c.763]    [c.107]    [c.39]    [c.69]    [c.54]    [c.60]    [c.85]   
Смотреть главы в:

Меры электробезопасности в химической промышленности  -> Выравнивание потенциалов


Меры электробезопасности в химической промышленности (1983) -- [ c.30 , c.48 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте