Наличие - оптимум - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
А по-моему, искренность - просто недостаток самообладания. Законы Мерфи (еще...)

Наличие - оптимум

Cтраница 2


Особенностью зависимостей затрат на получение кислорода от ЧТТ в верхней колонне и ЧЕП в регенераторах ( рис. 68) является наличие оптимума не только по приведенным, но и по энергетическим затратам.  [16]

Таким образом, в ряде работ, проведенных с сериями образцов катализаторов ( что является необходимым для выяснения зависимости), установлено наличие оптимума дисперсности и соответствующей ему максимальной активности для катализаторов, на которых проводились реакции с различными веществами. Дисперсность катализаторов легко регулируется путем подбора соответствующего термического режима при приготовлении катализатора или введением добавок.  [17]

18 Поиск оптимальной ( по тепловосприятию материалом - результирующему тепловому потоку Qf, Q относительной длины факела. ф ( по отношению к длине ванны, рабочего пространства различных печей. о-мартеновская печь. б - стекловаренная печь. в-трубчатая печь нефтяной промышленности. / - топливо - мазут, светящийся факел. 2 - топливо - природный газ, светящийся факел. 3 - топливо - природный газ, несветящийся факел. [18]

Результаты оценки влияния длины факела на результирующие тепловые потоки на поверхность тепловосприятия для различных промышленных печей ( рис. 5.13) [5.9, 5.10, 5.19, 5.20] позволяют выявить наличие оптимума длины факела по теплоусвое-нию для сравнительно коротких светящихся факелов ( при относительной длине факела L 0 4 - 5 - 0 5) и демонстрируют наибольшее теплоусвоение у наиболее коротких несветящихся факелов.  [19]

20 Кривые кинетики структурообразования ( Рт, кинетики пересыщения ( с и зависимости прочности структуры от времени повторного перемешивания в твердеющей суспензии. ( Ямакс. [20]

Как при измерении пластической прочности суспензий полуводного гипса с наполнителем [43, 44], так и при испытании гипсового камня на сжатие [51] было установлено наличие оптимума дисперсности полугидрата, соответствующего максимальной прочности образующейся структуры твердения.  [21]

А Мац в 1974 г. экспериментально на одних моделях пласта разной длины ( до 2 67 м) при межфазном натяжении между нефтью и водой 47 мН / м установили наличие оптимума для скорости вытеснения 120 м / год. Для реальных условий, когда межфазное натяжение составляет 25 - 30 мН / м, а пласт частично гидрофобный, по мнению авторов, оптимальная скорость движения контакта нефти с водой увеличивается до 300 - 400 м / год. Определение этих, казалось бы, реально выполнимых и даже наблюдаемых на практике средних скоростей движения во-донефтяного контакта тем не менее не решает вопроса об оптимизации разработки месторождений. На практике воспользоваться этой рекомендацией нельзя, потому что вследствие слоистой и зональной неоднородности пластов, а также отбора жидкости и нагнетания воды через скважины ( дискретные точки) скорость вытеснения нефти водой в пластах изменяется от нуля в застойных зонах до нескольких сот метров в. Например, при нагнетании 1000 м3 / сут воды в скважину, вскрывшей пласт толщиной 20 м, средняя скорость движения воды в призабойной зоне достигает 500 - 600 м / сут и более.  [22]

Исследование влияния соотношения между платиной и количеством реагенте ( формалина, едкого кали), применяемых при приготовлении платинированного угля по Зелинскому, и активностью катализатора в реакциях С5 - дегидроциклизации и расширения пятичленного цикла указывает на наличие оптимумов активности для каждого реагента. Малые добавки едкого кали к готовому платинированному углю активируют, а большие - дезактивируют катализатор в реакции С5 - дегидроцикли-вации. В реакции расширения пятичленного цикла добавки едкого кали только дез-активизируют катализатор. Полученные данные показывают, что реакции Cs-дегидро-циклизации парафинов и расширения пятичленного цикла протекают на разных активных центрах.  [23]

Можно, таким образом, заключить, что раз при отсутствии каких-либо противодействующих факторов оказывается практически нецелесообразным беспредельное дробление линии, то рассмотрение задачи о делении линий с учетом ограничивающих факторов - трудоемкости настройки бункеров и экономических показателей их введения - неизбежно покажет наличие физического оптимума для числа участков расчлененной автоматической линии.  [24]

25 Зависимость ( б перепада давлений пробоя от числа ступеней уплотнения ( а. / - вал. 2 - немагнитная жидкость. 3 - магнитная жидкость. 4 - корпус.| Зависимость перепада давлений пробоя от зазора и размеров магнита ( стрелкой показано направление увеличения размеров магнита.| Зависимость перепада давлений пробоя от зазора для одной ступени при частоте вращения и 0, магнитной индукции насыщения Bs 0 0080 ( сплошные линии и Bs 0 0036 ( штрихпунктирньге и различной силе тока в электромагните. [25]

Экспериментально установлено, что при определенном зазоре 5 существует оптимальное соотношение й / 5 ( см. рис. 11.28), при котором давление пробоя максимально. Наличие оптимума можно объяснить следующим образом: при малых h осевая неравномерность магнитного поля мала и, следовательно, мало давление пробоя; с увеличением h неравномерность магнитного поля и перепад давлений пробоя увеличиваются, однако при очень большом h магнитное сопротивление гребня настолько велико, что ослабляет напряженность магнитного поля и перепад давлений пробоя уменьшается.  [26]

Наличие оптимума, очевидно, и объясняется появлением при больших расходах насадки обратного теплообмена, приводящего к снижению температуры воздуха на выходе.  [27]

Описано действие на суспензии различных видов агрегирующих веществ: органических - крахмала, протеина, клея; неорганических - кислот, оснований, солей; высокомолекулярных полиэлектролитов. Отмечено наличие резко выраженного оптимума в количестве агрегирующего вещества, обеспечивающем наибольшее увеличение размера частиц. Изложены методы экспериментального определения оптимальных условий агрегации частиц - вида и количества агрегирующего вещества, концентрации суспензии, рН среды, интенсивности перемешивания, продолжительности агрегации. Даны сведения о лабораторных устройствах для исследования предварительной обработки; суспензий.  [28]

Описано действие на суспензии различных видов агрегирующих веществ: органических - крахмала, протеина, клея; неорганических - кислот, оснований, солей; высокомолекулярных полиэлектролитов. Отмечено наличие резко выраженного оптимума в количестве агрегирующего вещества, обеспечивающем наибольшее увеличение размера частиц. Изложены методы экспериментального определения оптимальных условий агрегации частиц - вида и количества агрегирующего вещества, концентрации суспензии, рН среды, интенсивности перемешивания, продолжительности агрегации.  [29]

По скорости вулканизации и характеру изменения свойств в процессе вулканизации синтетические изопреновые каучуки подобны НК. Для них характерно наличие оптимума вулканизации по сопротивлению разрыву. Плато вулканизации у изопреновых каучуков, особенно типа СКИ-1 и СКИ-Л, более узкое, чем у НК. Наполнители ( сажи) увеличивают плато вулканизации.  [30]



Страницы:      1    2    3    4