Cтраница 4
Физиологическая реакция на недостаток кислорода может быть различной в зависимости от условий. При понижении концентрации кислорода в воздухе учащаются дыхание и пульс и нарушается координация мышечных движений. Дальнейшее понижение содержания кислорода вызывает ухудшение общего состояния и резкий упадок сил. Еще больший недостаток кислорода приводит к сонливости и неспособности двигаться. Наконец, при крайне низком содержании кислорода наступает остановка дыхания и через несколько минут прекращается работа сердца. [46]
Следует заметить, что изменения температуры значительно меньше влияют на катодный предельный ток, чем на анодный. Это связано с понижением концентрации кислорода в растворе при повышении температуры. [47]
Проведенными опытами установлено, что насыщение воздуха водяными парами и разбавление его инертными газами ухудшает работу дизеля. Это связано с понижением концентрации кислорода в воздухе и удлинением в связи с этим периода задержки самовоспламенения топлива. [48]
Если металл в щели находится в активном состоянии и коррозия протекает в области кислородной деполяризации, то уменьшение концентрации окислителя приведет к понижению скорости коррозии. Сдвиг потенциала сплава при понижении концентрации кислорода в щели в отрицательную сторону приводит к увеличению скорости растворения только в случае активации пассивного состояния. Например, как показало снятие кривых для титана ( рис. 23), в растворах NaCl при рН0 95, даже при отрицательных потенциалах, титан находится в пассивном состоянии. Было показано, что при уменьшении концентрации кислорода в зазоре ( до 0 07 мг / л) происходит сильное смещение потенциала стали 12X13 в отрицательную сторону ( до - 0 45 В), а скорость коррозии стали изменяется мало: 0 044 и 0 088 мг / ( см2 - сут) соответственно. [49]
Результаты исследований влияния концентрации кислорода в инертном газе на взрывоопасность порошков представлены на рис. 7.8 в виде зависимости приращения давления при взрыве от содержания кислорода. Как видно из графиков, с понижением концентрации кислорода давление при взрыве падает вначале медленно, а затем быстро. [50]
Инертные газы: азот, аргон, гелий ( наиболее эффективны в сжиженном состоянии), дымовые или отработанные газы. Огнегасительное действие этих газов в основном сводится к понижению концентрации кислорода в очаге горения. [51]
В качестве газо - и парообразных тушащих веществ применяют двуокись углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые или отработавшие газы. Огнетушащие действия этих веществ в основном сводятся к понижению концентрации кислорода в зоне горения. [52]
Инертные газы: азот, аргон, гелий ( наиболее эффективны в сжиженном состоянии), дымовые или отработанные газы. Огнегасительное действие этих газов в основном сводится к понижению концентрации кислорода в очаге горения. [53]
Схема истечения природного газа из двух однопроводных горелок и смешения его с воздухом во вращающейся печи. Обозначения те же, что и. [54] |
Вследствие того что струя вытекающего газа, на некотором расстоянии от устья горелки встречает препятствие в виде футеровки корпуса печи, расположенной под острым углом к струе, могут возникнуть рециркуляционные потоки продуктов горения к корню факела, которые подмешиваются к основному газовоздушному потоку. Это способствует подогреву газовоздушной смеси, но одновременно в ней происходит понижение концентрации кислорода. [55]
Это сближение происходит в основном вследствие смещения верхнего предела; концентрация топлива на иижнем пределе практически не зависит от концентрации кислорода в окислителе. Соответственно коэффициент избытка воздуха ав остается примерно постоянным, а ан уменьшается с понижением концентрации кислорода в окислителе. [56]
Регулирование теоретической температуры Т может идти в основном только за счет непосредственного воздействия на физико-химические процессы в газифицируемом слое и изменения начальной концентрации кислорода. Применение паро-воздушного дутья, если не считаться с разложением пара, отчасти связано с эффектом понижения концентрации кислорода в дутье. [57]
До настоящего времени рекомендовалось при работе с жидким азотом выполнять требования по технике безопасности общие для всех взрывобезопасных криогенных жидкостей. При этом в основном учитывались опасности, связанные с возможностью возрастания давления в закрытом сосуде при испарении жидкости, с возможностью обмораживания открытых участков тела при попадании жидкого азота, с возможностью понижения концентрации кислорода в атмосфере до опасных пределов ( содержание кислорода ниже 17 - 18 объемн. [58]