Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Зависимость плотности относительной

Рис. 1-9. Зависимость отношения относительных плотностей нефтепродуктов прп повышенном и критическом давлениях от приведенных давления и температуры. Рис. 1-9. <a href="/info/1392332">Зависимость отношения</a> <a href="/info/34018">относительных плотностей нефтепродуктов</a> прп повышенном и <a href="/info/6004">критическом давлениях</a> от <a href="/info/189020">приведенных давления</a> и температуры.

Рис. 23. Зависимость плотности нормальных жидких парафиновых углеводородов от относительной молекулярной массы Рис. 23. Зависимость <a href="/info/1285092">плотности нормальных жидких</a> <a href="/info/11721">парафиновых углеводородов</a> от <a href="/info/6878">относительной молекулярной</a> массы
    Плотность, в практике нефтепереработки принято иметь дело с относительной плотностью. Относительная плотность — это безразмерная величина, численно равная отнощению массы нефтепродукта при температуре определения к массе чистой воды при 4°С, взятой в том же объеме. В отличие от плотности относительным удельным весом называется отношение веса нефтепродукта при температуре определения к весу чистой воды при 4 °С в том же объеме. При одной и той же температуре плотность и удельный вес численно равны, так как вес вещества пропорционален его массе. В СССР принято определять плотность р при 20°С. Так как зависимость плотности нефтепродуктов от температуры имеет линейный характер, то, зная плотность при температуре I, можно найти по формуле  [c.43]

    После того как построена кривая расход — давление, необходимо получить из нее кривую зависимости плотности пор от их радиуса. Это делается путем объединения уравнений (И.9) и (П.14), решения их относительно п, и тогда [c.98]

    На рис. VI-15 приведены зависимости плотности теплового потока от температуры охлаждающего воздуха t, построенные по результатам испытаний аппаратов в условиях Невинномысского производственного объединения Азот . Графики построены для различной температуры охлаждающего воздуха и регламентируемых параметров охлаждаемой или конденсируемой среды. Точки а, Ь и с характеризуют номинальное значение теплового потока д и определяют температур атмосферного воздуха, до которой обеспечиваются регламентируемые параметры работы системы охлаждения. В случае повышения t, относительно номинального значения, определяемого точками а, и с, необходимо обеспечить дополнительный теплосъем, равный разности номинальной величины д и его нового значения на характеристике д = f(i ). [c.150]

    Движение ядер также сказывается на зависимости поперечных сечений для тепловых нейтронов от энергии. Для среды с неподвижными ядрами поперечные сечения определить легко, поскольку относительные скорости нейтрона и ядра равны абсолютной скорости нейтрона. С учетом же движения ядер нейтронные поперечные сечения и плотность столкновений должны быть выражены в зависимости от относительной скорости движения ядра и нейтрона. [c.88]


    На рис. 1.48 представлены кривые изменения температурного перепада в холодном потоке в зависимости от относительного расхода ц и плотности конической посадки ВЗУ в вихревую трубу с Дт = 20 мм при я = 1,5. Из анализа хода кривых следует, что кольцевой зазор между ВЗУ и трубой до 1 мм на температурный перепад существенно не влияет, хотя общий расход газа через трубу возрастает. Аналогичные результаты получены с ВЗУ и при цилиндрической посадке. [c.70]

    ГРАФИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТИ НЕКОТОРЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ УГЛЕВОДОРОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ. ЦИФРЫ НА КРИВЫХ - ПЛОТНОСТЬ [c.228]

    Качественное изучение влияния гравитационных сил показывает, что в зависимости от относительного положения пропластков разной проницаемости силы, обусловленные разностью плотности воды и нефти, могут способствовать или, наоборот, препятствовать межслойным капиллярным перетокам жидкостей. Когда высокопроницаемый слой залегает над малопроницаемым, силы [c.103]

Рис. 70. Зависимость логарифма относительной оптической плотности триплетных молекул хлорофилла от времени (а) 11 зависимость производной логарифма относительной оптической плотности от оптической плотности (б) Рис. 70. <a href="/info/301103">Зависимость логарифма</a> <a href="/info/357983">относительной оптической плотности</a> <a href="/info/186470">триплетных молекул</a> хлорофилла от времени (а) 11 <a href="/info/1231647">зависимость производной</a> логарифма <a href="/info/357983">относительной оптической плотности</a> от оптической плотности (б)
    Для нормальных алкановых углеводородов А. М. Мамедов [34] установил зависимость между относительной плотностью [c.36]

Рис. 7.15. Поверхностная плотность спинов, полученная на измельченных образцах полимеров, в зависимости от относительной температуры разрушения Рис. 7.15. <a href="/info/34071">Поверхностная плотность</a> спинов, полученная на <a href="/info/1090398">измельченных образцах</a> полимеров, в зависимости от <a href="/info/304679">относительной температуры</a> разрушения
    Пользуясь методикой, описанной в предыдущем эксперименте, нельзя определить концентрацию раствора с высокой точностью. Точность определения концентрации по плотности, измеряемой ареометром, низкая вследствие малой чувствительности этого прибора (обычно ареометр позволяет измерить плотность с точностью 0,001 г/см ). Относительная погрешность в определении концентрации с по плотности приблизительно пропорциональна 1/с, т. е. для разбавленных растворов погрешность становится большой. Кроме того зависимость плотности от концентрации для многих растворов неизвестна. Определить концентрацию по плотности нельзя также для растворов, содержащих несколько растворенных веществ. [c.21]

    Какова зависимость между относительной плотностью газа и его моле кулярным весом  [c.44]

    На рис, 29 показана зависимость предела прочности при растяжении от плотности. Относительное удлинение при разрыве колеблется в зависимости от марки полиэтилена в пределах 400—800%. Вследствие уменьшения содержания аморфной фазы за счет кристаллической полиэтилен низкого давления более [c.98]

    Охлажденные выбросы опускаются вниз на крышу здания и территорию промышленной площадки, они рассеиваются наименее интенсивно. Аналогичное явление создается при выбросе в атмосферу воздуха, загрязненного газами или парами, имеющими большую плотность, чем плотность воздуха. В зависимости от относительной молекулярной плотности газа, его концентрации в воздухе и избыточной температуры смеси можно определить, будет ли загрязненный воздух легче или тяжелее окружающего атмосферного воздуха. [c.66]

    Аномальное изменение плотности пресной и соленой воды оказывает большое влияние на процессы свободной конвекции. Некоторые особенности этого влияния описывались нами в гл. 9 при анализе внешних течений. Характерные кривые изменения плотности с симметричным распределением плотности относительно экстремального значения температуры tm показаны на рис. 9.1.1. При переходе через tm направление действия выталкивающей силы и направление течения меняются на противоположные. На рис. 9.3.1 представлена также классификация различных режимов течения в зависимости от значений параметра  [c.328]

    Зависимость величины относительной ошибки определения следов воды при оптимальных условиях для ряда растворителей показана на рис. 68. Интервал концентраций воды, допускающих определения по поглощению в области основных частот валентных колебаний ОН-групп при неизменной величине АО/О, ограничен, с одной стороны, точностью изготовления кювет (большие концентрации воды), с другой — собственным поглощением растворителя (малые концентрации воды). Наиболее благоприятным для большинства растворителей является интервал концентраций 0,1—1,0%. Градуировочные графики для этого интервала, построенные в координатах оптическая плотность — содержание воды в растворе, прямолинейны. Результаты определения спектрофотометрическими методами хорошо совпадают с данными дру- [c.156]


    Найдена эмпирическая зависимость между относительной плотностью и коксуемостью  [c.12]

    Pue. 3.2. Зависимость плотности нефтепродуктов p от температуры t (цифры на кривых - относительная плотность [c.104]

    В табл. 6 даны зависимости плотности жидкого водорода Ш2, относительной плотности с учетом газового пространства и степени наполнения бака от давления. Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что степень наполнения с повышением давления существенно снижается. [c.73]

Рис. 5.8. Зависимость изменения относительной оптической плотности поглощения (в максимуме) от времени дейтерирования т для образцов КМЦ с одинаковой степенью замещения - =30, полученных по способам I, II и III. Рис. 5.8. <a href="/info/263079">Зависимость изменения</a> <a href="/info/357983">относительной оптической плотности</a> поглощения (в максимуме) от времени дейтерирования т для образцов КМЦ с одинаковой <a href="/info/490571">степенью замещения</a> - =30, полученных по способам I, II и III.
    Между плотностью раствора и его составом существует некоторая зависимость, которая изображается либо в графической (рис. 3), либо в табличной форме (табл. 7). Поэтому состав растворов можно установить, если измерить их плотность. Относительную плотность жидких растворов измеряют с помощью ареометров, выполненных в виде поплавков (трубка с делениями и грузом внизу). По глубине погружения в раствор поплавка находят значение относительной плотности, а затем с помощью таблицы или графика — состав раствора. На шкалах специальных ареометров (например, для водных растворов этанола, серной и азотной кислоты) нанесены непосредственно значения состава растворов, так как чаще всего необходимо узнать именно состав, а не плотность раствора. [c.52]

    Рис, 1-3. Зависимость отношения относительных плотностей нефтепродуктов при критическом и атмосферном давлении от температуры при различных значениях псевдокри- [c.15]

    Зависимость плотности нефти от содержания в ней серы прослеживается трудней, поэтому иногда оспаривается. Встречаются нефти с малым содержанием серы й высокой плотностью и с большим содержанием серы и малой плотностью. Например, нефти Голфкоста (США) при среднем содержании серы 0,19% имеют относительную плотность 0,876—0,928, а нефти Ближнего Востока, содержащие 1,6% серы, 0,825—0,887. Из отечественных нефтей можно привести нармунда-накскую (Казахская ССР), имеющую плотность 0,895 при содержании 0,15% серы, и тереклинскую (Башкирская АССР), содержащую 2,42% серы при плотности нефти 0,846. Однако в большинстве случаев сохраняется зависимость повышения плотности нефти с увеличением содержания в ней серы (рис. 7). [c.15]

    На рис. 126—128 показана зависимость от атомного номера р,г/см элементов плотности простых веществ в твердом состоянии, температуры их плавления и стандартной энтропии. Как видно на рис. 127, температура плавления простых веществ в периодах вначале возрастает, затем падает. Наименьшую температуру плавления имеют простые вещества с молекулярной структурой, в особенности одноатомные простые вещества в- и р-элементов VIII группы (благородные газы). В обычных условиях простые вещества молекулярного строения являются газами, жидкостями или Рис. 126. Зависимость плотности прос-относительно легкоплавкими [c.257]

    Рис,5 51. Анодная поляризационная кривая (/) сплава 12Х25Н60В15 в 1 я. Н 304 и зависимость остаточного относительного удлинения (б) от логарифма плотности анодного тока ( ) в состояниях активного растворения, пассивности и транспассивности (2) [c.135]

    Устройство предварительно тарировали на полу аводском стенде. Установлено, что при изменении влажности шихты в пределах 1-10% и уровня измельчения от 79 до 95% класса < 3 мм ошибка определения плотности не превышает 1,5%. Зависимость между относительной интенсивностью поглошения гамма-излучения (/./ ) и плотностью загрузки (р) удовлетворительно описывается уравнением [c.111]

    Выполнение анализа. Взвешивают 0,05—0,1 г образца полимера с погрешностью не более 0,0002 г, помещают в колбу Кьельдаля, заливают 5 мл концентрированной серной кислоты и кипятят на электроплитке при периодическом добавлении пергидроля до полного обесцвечивания раствора раствор охлаждают. Оставшийся после минерализации раствор (около 4 мл) количественно переносят в мерную колбу вместимостью 25 мл, смывая несколько раз дистиллированной водой, и доводят до метки. Концентрация Н2504 в растворе пробы должна быть 15—20%. После перемешивания отбирают аликвотную часть раствора (1—5 мл в зависимости от предполагаемого содержания сурьмы), доливают 15%-ный раствор серной кислоты до 5 мл и 5 мл раствора иодида калия и аскорбиновой кислоты. Перемешивают и через 5 мин измеряют оптическую плотность относительно контрольного раствора в тех же условиях, что при построении градуировочного графика. [c.73]

    Построение градуировочного графика. В мерные колбы вместимостью 25 мл помещают пипеткой О—1—2— 3—4—5 мл стандартного раствора этиленгликоля с содержанием ОН-групп 2 мг/мл, добавляют по 5 мл раствора гексанитра-тоцерата аммония, по 1 мл буферного раствора и доливают до метки дистиллированной водой. После перемешивания выливают раствор в кювету с толщиной слоя 1 см и измеряют опти-ческую плотность относительно контрольного раствора при 460 нм на спектрофотометре (или в кюветах с толщиной слоя 5 см на фотоэлектроколориметре ФЭК-56М при светофильтре № 5). Строят градуировочный график зависимости оптической плотности от содержания гидроксильных групп (в мг). [c.106]

    Построение градуировочного графика. В мерные колбы вместимостью 25 мл (или градуированные цилиндры вместимостью 25 мл с притертой пробкой) наливают пипеткой 0,5—1,0—1,5—2,0—2,5—3,0 мл стандартного раствора дифени-лолпропана, добавляют по 1 мл растворителя для реагента, 5 мл 10%-ного раствора гексанитратоцерата аммония и доливают до метки диоксаном, перемешивают через 10 мин выли-вают в кювету с толпхиной слоя 50 мм и измеряют оптическую плотность относительно контрольного раствора при светофильтре № 7 (540 нм) на фотоколориметре ФЭК-56М. Строят градуировочный график зависимости оптической плотности от содержания гидроксильных групп (в мг). [c.107]

    Желтый неотожженный кварц опалесцирует и содержит линзовидные включения размером порядка 200 нм с плотностью 6 10 м . Отжиг при 7 500 °С приводит к превращению таких включений в сфероподобные агрегаты, образованные зернистой ноздреватой массой. Спектры оптическопо поглощения цитринов характеризуются наличием интенсивной полосы переноса железа при л<300 нм. Длинноволновой край этой полосы и накладывающиеся на него полосы поглощения Ре + небольшой интенсивности простираются в фиолетовую, голубую и частично желтую области спектра. Поэтому окраска железистых цитринов изменяется в зависимости от относительной интенсивности полос поглощения, связанных с Ре + и железом в коллоидной фазе. [c.178]

Фиг. 9в. Зависимость плотности тока I элемента, работающего на гидразине и кислороде с экономичными К1-ДСК-электродами, от молярной концентрации гидразина N2H4 в электролите (КОН) при потенциале 1,130 в относительно насыщенного каломельного электрода (поГрюне- Фиг. 9в. <a href="/info/386270">Зависимость плотности тока</a> I элемента, работающего на гидразине и кислороде с экономичными К1-ДСК-электродами, от <a href="/info/4784">молярной концентрации</a> гидразина N2H4 в электролите (КОН) при потенциале 1,130 в относительно <a href="/info/134127">насыщенного каломельного электрода</a> (поГрюне-
Рис. 7.49. Относительное изменение фазовой скорости (у - Уо)/уо (а, слева), коэффициента затухания (а, справа), нелинейности А21А1 (б) и процесса развития усталостных трещин (в) в зависимости от относительного числа циклов испытаний на скручивание N/N/1 о - максимальная длина усталостных трещин шах, мм - плотность распределения а 10 , мм . Сталь, изгибная нагрузка 280 МПа, 5600 - число циклов колебаний, соответствующих разрушению Рис. 7.49. Относительное <a href="/info/1417956">изменение фазовой скорости</a> (у - Уо)/уо (а, слева), <a href="/info/64981">коэффициента затухания</a> (а, справа), нелинейности А21А1 (б) и процесса <a href="/info/1784692">развития усталостных трещин</a> (в) в зависимости от <a href="/info/1118290">относительного числа</a> циклов испытаний на скручивание N/N/1 о - <a href="/info/1084988">максимальная длина</a> <a href="/info/279991">усталостных трещин</a> шах, мм - <a href="/info/7655">плотность распределения</a> а 10 , мм . Сталь, изгибная нагрузка 280 МПа, 5600 - <a href="/info/215588">число циклов</a> колебаний, соответствующих разрушению
    От относительной влажности зависит плотность вещества, формирующего аэрозоль. Учитывая, что плотность Н2504 и (ЫН4)2304 соответственно равны 1,84 и 1,77 г/см , можно ожидать, что плотность реального сульфатного аэрозоля в зависимости от относительной влажности будет изменяться от 1 до 2 г/см . По данным [167], значение средней плотности сухого остатка атмосферных аэрозольных частиц над ФРГ составило (1,82... 1,93) 0,042 г/см . Учет влияния влажности на плотность можно произвести по формуле, предложенной Ханелом [166 [c.61]

    Данный термин описывает явление образования поверхностного слоя масла на поверхности эмульсии, если предположить, что фаза масла обладает меньшей плотностью, чем непрерывная фаза. Он происходит от процесса отделения молочных глобул жира от молока через некоторое время. Когда глобулы становятся достаточно большими, они начинают мигрировать под действием гравитационного поля к слою на поверхности или на дно эмульсии, в зависимости от относительной плотности масла и воды. Глобулы склонны к росту путем коалееценции, однако полного фазового разделения все же не достигается. [c.196]


Смотреть страницы где упоминается термин Зависимость плотности относительной : [c.39]    [c.12]    [c.11]    [c.117]    [c.241]    [c.1035]    [c.4]    [c.322]   
Вибрационные массообменные аппараты (1980) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

К в зависимости от плотности

Плотность, относительная плотность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте