Интенсивное поглощение - кислород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Какой же русский не любит быстрой езды - бессмысленной и беспощадной! Законы Мерфи (еще...)

Интенсивное поглощение - кислород

Cтраница 1


1 Характеристика поглощения растворенного кислорода неработавшим и работавшим вофатитом МД. [1]

Интенсивное поглощение кислорода, наблюдаемое в начальный период использования вофатита МД, позволяет считать, что качество последнего не постоянно и изменяется от цикла к циклу.  [2]

3 Кинетические кривые поглощения кислорода полимерами при освещении УФ и белым ( БС светом разной интенсивности [ / 1 3 и / 0Д6 - 104 эрг / ( см2. сек ].. [3]

Интенсивное поглощение кислорода поликалмйпропиолатом при освещении обусловлено, по-видимому, тем, что вследствие ( Практически полной диссоциации ( присущей солям) и возникновения отрицательных зарядов на карбоксильных группах электроноакцеп-торная способность последних снижается, и поэтому возбуждения полисопряженной системы под действием света становится достаточные для осуществления окислительного процесса.  [4]

При интенсивном поглощении кислорода металлом слабое перемешивание газа в поверхностном ламинарном слое повышает, в нем концентрацию инертных примесей ( азота, аргона, окиси углерода и др.) и увеличивает сопротивление слоя переходу кислорода из струи газа в шлаки и металл. Ламинарная прослойка проявляет эффект запирающего слоя, в котором тормозящее влияние примесей на скорость реакции окисления при изменении их содержания в кислороде многократно усиливается. Концентрация неактивных примесей в газовой прослойке непостоянна по сечению кислородной струи и увеличивается в нижней части реза в результате израсходования кислорода на окисление железа по мере врезания струи в глубь металла. Толщина этой прослойки зависит от исходного содержания примесей и аэродинамических условий, возникающих на границе соприкосновения кислородной струи с поверхностью реза.  [5]

ВВ за счет интенсивного поглощения кислорода из воздуха создает разрежение, разрушающее геометрич.  [6]

При высыхании пленки происходит интенсивное поглощение кислорода, поэтому высыхание масла на воздухе рассматривается, как самоокисление, в результате которого мономерные молекулы постепенно превращаются в твердые неплавкие и нерастворимые трехмерные полимеры. Эти твердые продукты высыхания масла называются линоксинами.  [7]

Биохимическое окисление нефти сопровождается интенсивным поглощением кислорода воды. В среднем на окисление 1 мг нефти затрачивается от 0.5 до 3.5 мг кислорода. Одним из показателей наличия в воде органических загрязнений и интенсивности их биологического окисления является биологическая потребность в кислороде ( ВПК), численно равная количеству кислорода, поглощаемого микроорганизмами при биологическом окислении органических загрязнений, содержащихся в 1 л воды. Для различных нефтей ВПК характеризуется практически одной и той же зависимостью. Следует отметить, что 8-суточное ВПК превышает значение, установленное нормативами для незагрязненной воды.  [8]

9 Изменение массы нефтяной пленки в зависимости от температуры воды.| Динамика биологического потребления кислорода при бактериальном окислении нефти. [9]

Биохимическое окисление нефти сопровождается интенсивным поглощением кислорода воды. В среднем на окисление 1 мг нефти затрачивается от 0 5 до 3 5 мг кислорода. Одним из показателей наличия в воде органических загрязнений и интенсивности их биологического окисления является биологическая потребность в кислороде ( ВПК), численно равная количеству кислорода, поглощаемого микроорганизмами при биологическом окислении органических загрязнений, содержащихся в 1 л воды. Следует отметить, что 8-суточное ВПК ( БПКв) превышает значение, установленное нормативами для незагрязненной воды.  [10]

Оценка антиокислительных свойств бензинов производится по величине индукционнго периода ( время до начала интенсивного поглощения кислорода в бомбе при 100 С в атмосфере кислорода.  [11]

12 Кинетические кривые поглощения кислорода в процессе тер-мос сислительного старения полиди-мегилсилоксанового каучука ( СКТ при ЗСО С и исходном давлении кислорода 250 мм рт. ст.. 1 - исходный. 2 - 0 5 /, ТМСФ. 3 - 0 500 ЭСФ. 4 0 5. / п АСФ. 5 0 5 ФСФ. [12]

Промесс термоокислительного старения указанных ИОС, как показано в работах [5, 16], сопровождается интенсивным поглощением кислорода, кинетические кривые которого имеют S-образный характер с четко выраженным периодом индукции. Длительность периода индукции, как известно [17], определяется соотношением вероятности разветвления и обрыва кинетических цепей. Поэтому в качестве критерия эффективности ингибирующего действия антиоксиданта, ро г., которого сводится к увеличению вероятности обрыва кинетических цепей, удобно использовать длительность периода индукции, когда авго-каталитическое окисление полимера полностью заторможено.  [13]

Как видно из рис. 2, при высоте барботажного слоя 500 мм и проведении процесса без перемешивания не удается добиться интенсивного поглощения кислорода. Перемешивание значительно увеличивает скорость поглощения кислорода. Увеличение высоты барботажного слоя до 1000 мм позволяет достигнуть постоянной скорости поглощения кислорода при изменении скорости подачи воздуха без применения перемешивания. При этом выход адипиновой кислоты остается неизменным.  [14]

Интенсивное поглощение кислорода фенолом приводит к нарушению кислородного режима водоема. Осуществление автоматического контроля содержания фенолов в сточных водах представляет собой сложную проблему, которая до настоящего времени полностью не решена ввиду многообразия в стоках феноль-ных соединений, различающихся по своим физико-химическим свойствам. Из известных методов анализа фенолов следует отметить следующие: весовые, оптические, хроматографические, ти-триметрические. Коротко остановимся на характерных особенностях этих методов.  [15]



Страницы:      1    2