Cтраница 1
Процессы накопления и преобразования органических веществ в осадках, заполняющих единый седиментационный прогиб, обусловливаются в первую очередь общими закономерностями, характеризующими условия погружения дна бассейна, компенсированного в той или иной мере накопившимися в нем отложениями. Выше упоминалось, что для каждого седиментационного прогиба степень погружения дна, компенсированного осадками, может быть изображена замкнутыми линиями равных мощностей ( изопахитами), уплотнение выполняющих его осадков будет наибольшим в области максимального их накопления. В общем распределение мощностей отложений в таком седиментационном прогибе в грубом приближении отвечает степени уплотнения осадков. Уплотнение осадков сопровождается перемещением воды и всех веществ, находящихся в осадке в подвижном состоянии. Это перемещение в процессе уплотнения илистых отложений может идти только в сторону их наименьшего уплотнения. Следовательно, для каждой толщи пород, накапливающейся в процессе прогибания дна единого седиментационного прогиба по изолиниям мощностей, может быть в грубом приближении установлено направление региональной молекулярной миграции подвижных веществ. Подвижные органические соединения, распыленные в осадках, испытывают преобразования в основном в процессе этого перемещения. [1]
Процесс накопления, осуществляемый в результате фотоэмиссии, приводит к повышению потенциала от нижнего равновесного до нек-рого более высокого, зависящего от количества накопл. Одинаковые условия образования потенциального рельефа в различных участках мишени и отсутствие перераспределения фотоэлектронов и вторичных электронов на др. элементы ми-тени приводят к тому, что в ортиконах практически полностью отсутствует черное пятно. Ортиконы сравнительно с иконоскопами имеют в 10 - 20 раз большую чувствительность. [3]
Процесс накопления, осуществляемый в результате фотоэмиссии, приводит к повышению потенциала от нижнего равновесного до нек-рого более высокого, зависящего от количества накопл. Одинаковые условия образования потенциального рельефа в различных участках мишени и отсутствие перераспределения фотоэлектронов и вторичных электронов на др. элементы мишени приводят к тому, что в ортиконах практически полностью отсутствует черное пятно. Ортиконы сравнительно с иконоскопами имеют в 10 - 20 раз большую чувствительность. [5]
Процессы накопления и рассасывания характеризуются соответствующими постоянными времени. Первая из них - постоянная времени накопления т - характеризует рекомбинацию носителей, которые находятся в состоянии динамического равновесия. Вторая величина - - постоянная времени отсечки тока диода - характеризует влияние дисперсии времени пролета неосновных носителей через область базы на продолжительность переходных процессов. При помощи постоянной тн рассчитывают длительность времени рассасывания неосновных носителей, в течение которого обратный ток практически остается постоянным после выключения диода. Длительность среза обратного тока при запирании диода определяется постоянной времени отсечки тот. В справочниках вместо постоянных времени т итот указывается время восстановления обратного тока / восст, т - е - время, прошедшее от момента подачи запирающего импульса до момента, когда обратный ток уменьшается до заданного уровня. Время восстановления / восст складывается из времени рассасывания неосновных носителей и длительности среза обратного тока. [6]
Процесс накопления и обратного выделения зависит не только от емкости поглотителя, но и от его конфигурации - чем больше поверхность, тем быстрее происходит сорбирование и, соответственно, обратное выделение водорода. Скорость можно регулировать, меняя температуру нагрева. Это позволяет осуществлять достаточно простое управление подачей горючего в двигатель. Кроме того, в процессе накопления и отдачи водорода сохраняется первоначальная эффективность при многократном повторении. Фактически интерметалл представляет собой компактный аккумулятор водорода, который может стать основой взрывобезо-пасного топливного бака. [7]
Процесс накопления обеспечивается энергией, выделяющейся при разложении полифосфатов, в результате чего образуется ортофосфат. При рН выше 8 0 - 8 5 образующийся фосфат может осаждаться в виде солей кальция, алюминия или других металлов. В аэробных условиях эти организмы будут расти, потребляя фосфат, накапливая его в виде полифосфатов и возобновляя таким образом запас гликогена. Основным источником энергии, необходимой для осуществления этого процесса, является окисление ПНО. Рассматриваемые микроорганизмы также способны окислять и другие органические субстраты, доступные в аэробных условиях. [8]
Процесс накопления описывают количественно с помощью различных показателей. Чаще всего рассчитывают так называемый коэффициент накопления ( КН) в биоте: отношение концентрации радионуклида ( или другого загрязнителя) в организме к концентрации в воде или донных осадках. Соответственно КН в донных отложениях рассчитывают по отношению к концентрации в воде. [9]
Процесс накопления и выноса конденсата носит периодический характер, что, в свою очередь, должно отражаться и на характере колебания производительности скважин. [10]
Процесс накопления в аппаратах углеводородов, содержащих 2 и более атома углерода, протекает одинаково, так как время установления и время релаксации этих примесей практически равны. [12]
Процесс накопления этих микрозагрязнений протекает при температуре окружающего воздуха. Осадки, выпадающие из топлива при его нагреве, имеют то же происхождение, что и микрозагрязнения, накапливающиеся в топливе при температуре окружающей среды. Однако скорость накопления осадков при нагреве интенсивно возрастает. [13]
Процесс накопления позволяет так преобразовать информацию в форме данных, что удается ее длительное время хранить, постоянно обновляя, и при необходимости оперативно извлекать в заданном объеме и по заданным признакам. Процедуры процесса накопления, таким образом, состоят в организации хранения и актуализации данных. Хранение предполагает создание такой структуры расположения данных в памяти ЭВМ, которая позволила бы быстро и неизбыточно накапливать данные по заданным признакам и не менее быстро осуществлять их поиск. Их физическая природа и устройство различны, поэтому различаются и возможности по организации структур хранения данных. [14]
Процесс накопления осуществляется в условиях непрерывного научно-технического прогресса. [15]