Повышение - давление - насыщенный пар - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит у них все хорошо. Законы Мерфи (еще...)

Повышение - давление - насыщенный пар

Cтраница 2


Так же как при испарении, повышение температуры вызывает добавочный переход энергии и повышение давления насыщенного пара, так и предел действия угля на СОг или Н2О смещается при повышении температуры. Эндореакция до конца идет только при достаточно высокой температуре.  [16]

Последние могут ухудшить качество алкилата и привести к снижению октанового числа продукта и его цветового индекса и к повышению давления насыщенного пара.  [17]

Обращаясь к первому условию, заметим, что оно может быть осуществлено двумя независимыми методами: или понижением внешнего давления или повышением давления насыщенного пара. Последнее, как известно ( § 5), зависит лишь от температуры и резко возрастает с ее повышением.  [18]

Для повышения давления насыщенных паров бензина в него добавляют фракцию прямой перегонки с температурой кипения до 62 С или бутан-бутиленовую фракцию.  [19]

Работа автоклавов осуществляется циклично; продолжительность цикла определяется видом обрабатываемых материалов и параметрами используемого пара. Известно, что повышение давления насыщенного пара влечет сокращение времени автоклавной обработки материалов, в связи с чем уменьшается продолжительность цикла и увеличивается производительность труда.  [20]

21 Зависимость массы осадка в реактивных топливах от температуры. [21]

Эти данные подтверждают активное участие в термохимических превращениях в топливах гетероатомных соединений, каталитическое влияние металлов ( медь, бронза) и химическое взаимодействие продуктов окисления с металлами. С связано с повышением давления насыщенных паров ( уменьшением доступа кислорода к поверхности топлива) и увеличением растворимости продуктов окисления в топливе.  [22]

Однако, следуя уравнению (1.1), с повышением температуры, с одной стороны, возрастает скорость реакции образования S1O2 и, следовательно, величина пересыщения. С другой стороны, повышение давления насыщенного пара ЗЮз приводит к уменьшению пересыщения.  [23]

Как известно, мелкие кристаллики или капельки обладают повышенной упругостью пара н соответственно повышенной растворимостью. Связь между линейными размерами частиц и повышением давления насыщенного пара или давления растворения дается уравнением Гиббса - Томсона. Из этого уравнения вытекает, что рассматриваемый эффект заметен уже для частиц коллоидных размеров.  [24]

Скорость испарения капель возрастает несколько больше в результате повышения давления насыщенных паров с увеличением кривизны поверхности капель и сокращения времени их прогрева.  [25]

Как раз ниже этого предела начинает заметным образом проявляться эффект Кельвина - повышение давления насыщенного пара или растворимости с уменьшением размера частиц.  [26]

Этан ( СН3СН3) и этилен ( Н2ССН2) содержатся в СУГ в небольших кол-вах. Их присутствие в составе СУГ нежелательно в летнее время и полезно в зимний период для повышения давления насыщенных паров для нормальной работы газовой аппаратуры.  [27]

Этан С2Н6 и этилен С2Н4 содержатся в смеси сжиженных газов в небольших количествах. Их добавление в состав сжиженного газа считается нежелательным в летнее время и весьма полезным в зимний период для повышения давления насыщенных паров до необходимого для нормальной работы газовой установки автомобиля.  [28]

Границы коллоидной дисперсности по размерам частиц обычно определялись весьма условно. В действительности же наибольший размер таких частиц ( нижняя граница коллоидной дисперсности) от 10 - 4 до 10 - 5 см соответствует возникновению заметного эффекта Кельвина - повышения давления насыщенного пара или растворимости с уменьшением размера частиц. Это соответствует от 100 до 1000 молекул в объеме одной частицы. Наиболее высокодисперсные гидрозоли золота содержат частицы золота размером около 3 10 - 7 см, и рентгенострук-туриый анализ показывает, что такие частицы уже являются правильно построенными кристалликами с практически такой же решеткой, как и у крупного кристалла металлического золота.  [29]

Границы коллоидной дисперсности по размерам частиц обычно определялись весьма условно. В действительности же наибольший размер таких частиц ( нижняя граница коллоидной дисперсности) от 10 - 4 до 10 - 5 см соответствует возникновению заметного эффекта Кельвина - повышения давления насыщенного пара или растворимости с уменьшением размера частиц. Это соответствует от 100 до lOOO молекул в объеме одной частицы. Наиболее высокодисперсные гидрозоли золота содержат частицы золота размером около 3 10 - 7 см, и рентгенострук-турный анализ показывает, что такие частицы уже являются правильно построенными кристалликами с практически такой же решеткой, как и у крупного кристалла металлического золота.  [30]



Страницы:      1    2    3