Аэросистема - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты по уши в дерьме, закрой рот и не вякай. Законы Мерфи (еще...)

Аэросистема

Cтраница 1


Аэросистемы имеют большое сходство с суспензиями и эмульсиями.  [1]

Можно рассматривать электрическую аэросистему как один из экзогенных факторов, способный смещать уровень электростатического равновесия органических систем в ту или иную сторону в зависимости от полярности и числа аэроионов, а следовательно, и способный производить определенную физиологическую работу. Систематическое нарушение электростатического равновесия коллоидов крови, возникающее под влиянием даже слабых доз аэроионов, вызывает в результате физиологический эффект, часто количественно несравнимый с поглощенной электрической энергией. Электростатическое равновесие между кровью и тканями под влиянием отрицательной ионизации переходит на высший уровень и влечет за собой определенные физиологические сдвиги. Эти явления при известных условиях могут быть не только благоприятны для организма, но и необходимы ему для поддержания основных функций на нормальной высоте, на той именно, которую организм постоянно утрачивает в процессе жизни или, тем более, при патологических состояниях.  [2]

Метеорологи изучают туманы, тучи, пыли атмосферы как дисперсные аэросистемы.  [3]

4 Стеклянные аспираторы. [4]

Конструкция поглотительных приборов играет значительную роль в эффективности поглощения парогазовых смесей и высокодисперсных аэросистем жидкими поглотительными средами.  [5]

6 Электрические заряды пылей. [6]

У суспензий и золей характерной электрической величиной является (, - потенциал, а у аэросистем - величина заряда частицы.  [7]

Это значит, что электрообмен может протекать циклически в двух направлениях. Электрическая аэросистема влияет на электростатическую систему крови, протекающей по легочным капиллярам; это влияние распространяется на ткани и органы, которые в свою очередь воздействуют на электростатические системы венозной крови, а венозная кровь возбуждает ионизацию выдыхаемых газов. Между электрическими системами организма и электрической аэросистемой устанавливается определенное взаимодействие, выражающееся в непрерывном обмене электрическими зарядами. Организм не только поглощает аэроионы из воздуха, но и отдает, так сказать, отработанные электрические заряды воздуху. Какую часть выдыхаемых аэроионов следует отнести за счет истинного отброса, а какую за счет электростатической функции самих легких ( о чем речь будет идти ниже), - это является еще вопросом, подлежащим изучению. Воздействие униполярных аэроионов на электростатическую систему крови может быть представлено рядом специальных исследований, произведенных автором и другими исследователями по его рекомендации.  [8]

9 Электрические заряды пылей. [9]

Проводя аналогию IB стабилизации аэро - и лио-систем, следует отметить существенное их различие, заключающееся в том, что в жидкостях легче достигнуть стабильных систем создавшем прочных пленок, препятствующих слипанию частиц. Поэтому вообще аэросистемы значительно уступают по своей стойкости жидкостным дисперсным системам.  [10]

Стойкость дымов зависит от большой степени дисперсности, малой поверхностной энергии частиц, образования вокруг частиц газовой сферы и заряда. Методы борьбы с стойкими аэросистемами должны быть основаны на устранении действия стабилизующих их факторов. Эти методы борьбы следующие: 1) осаждение пыли при помощи пылеуловителей, центрифуг и пр.  [11]

Униполярный электрический эффлювий создает в воздухе униполярные газовые аэроионы - отрицательные или положительные, в прямой зависимости от того, какой полюс источника тока высокого напряжения присоединен к остриям. В воздухе помещения образуются сложные униполярные аэросистемы, которые необходимо изучить. Но ни современная метеорология, ни современная физика не могут предоставить нам яриборов, которые отличались бы необходимой точностью.  [12]

Это значит, что электрообмен может протекать циклически в двух направлениях. Электрическая аэросистема влияет на электростатическую систему крови, протекающей по легочным капиллярам; это влияние распространяется на ткани и органы, которые в свою очередь воздействуют на электростатические системы венозной крови, а венозная кровь возбуждает ионизацию выдыхаемых газов. Между электрическими системами организма и электрической аэросистемой устанавливается определенное взаимодействие, выражающееся в непрерывном обмене электрическими зарядами. Организм не только поглощает аэроионы из воздуха, но и отдает, так сказать, отработанные электрические заряды воздуху. Какую часть выдыхаемых аэроионов следует отнести за счет истинного отброса, а какую за счет электростатической функции самих легких ( о чем речь будет идти ниже), - это является еще вопросом, подлежащим изучению. Воздействие униполярных аэроионов на электростатическую систему крови может быть представлено рядом специальных исследований, произведенных автором и другими исследователями по его рекомендации.  [13]

Дисперсное состояние комнатного и наружного воздуха весьма различно химически и физически. Эта система включает в себя миллиарды пылевых, жидких, парообразных и газообразных частиц респираторного и перспираторнО Го метаболита, а также бытовых частиц, бактерий и сапрофитов, представляющих несомненную вредность для жизни. Но мы не видим этой аэросистемы и потому спокойно относимся к вопросу о качестве вдыхаемого воздуха. Пытливая мысль человека давно преодолела этот недостаток чувственного восприятия и снабдила ученых теоретическими щупальцами. Мы вычислили параметры и характеристики этой аэросистемы и увидели, сколь она сложна и биологически вредна. Далее, мы увидели принципиальную разницу между естественными гидроионами свободной атмосферы и гидроионами, искусственно создаваемыми в населенных помещениях, а именно: огромную роль адсорбции на водяных частицах молекул кислорода - в свободной атмосфере, и частиц органических отбросов - внутри населенных помещений.  [14]

Респираторный аэрозоль еще не был изучен с этой точки зрения, хотя как раз этот вопрос представляется исключительно важным в гигиеническом аспекте. Продолжительность жизни респираторного аэрозоля может быть в известной мере определена нашими исследованиями, о которых будет идти речь ниже. Продолжительность существования выдохнутого из легких аэрозоля превышает несколько часов. Это создает в обитаемых помещениях устойчивую аэросистему, вредную для жизненных отправлений человека.  [15]



Страницы:      1    2