Процесс - проникновение - влага - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - проникновение - влага

Cтраница 1


Процесс проникновения влаги сквозь пленку начинается с ее набухания и диффузии молекул воды в порах.  [1]

Процесс проникновения влаги сквозь пленку начинается с увлажнения ( смачивания), набухания и диффузии молекул воды в микропорах. Увлажнение вызвано электростатическим зарядом, возникающим в покрытии при контакте с влагой. В результате покрытие проницаемо преимущественно для ионов с зарядом противоположного знака. Ионы проникают в покрытие в результате активированной диффузии путем ступенчатого перемещения в толщу покрытия, пропитывая его, вызывая набухание. Этот медленный процесс обеспечивает в дальнейшем относительно быстрое перемещение гидратированных ионов сквозь набухшее покрытие, как по водному раствору. Набухание органической пленки зависит от плотности упаковки макромолекул и от тепловых колебаний.  [2]

3 Пластмассовый корпус. [3]

Процесс проникновения влаги через плотную защитную пленку проходит очень медленно.  [4]

При этом предполагается, что процесс проникновения влаги в полимер не осложнен сильным взаимодействием между молекулами воды и функциональными группами в полимере, а сорбционное равновесие устанавливается достаточно быстро.  [5]

Примерами могут служить фильтрационные течения в трещиновато-пористых средах, а также процессы проникновения влаги и поч-вогрунты. В обоих случаях внутренние перетоки между порами разных размеров играют фундаментальную роль, порождая разнообразные релаксационные явления.  [6]

Основные способы борьбы с подземными пожарами: рытье вокруг торфяного пожара траншеи глубиной до уровня грунтовых вод, устройство вокруг очага пожара полосы, насыщенной растворами негорючих химикатов - веществ-смачивателей ( сульфатные соли, стиральные порошки), которые ускоряют процесс проникновения влаги в торф.  [7]

8 Анодная ( а и катодная ( б защита жглеза от коррозии. [8]

Эффективность полимерной пленки как защитного покрытия в значительной мере определяется ее герметичностью. Процесс проникновения влаги через покрытие состоит из сорбции ( поглощения) ее покрытием, диффузии в покрытии и десорбции ( выделении) на границе раздела покрытие - защищаемая поверхность.  [9]

Третий способ состоит в устройстве вокруг очага пожара полосы, насыщенной растворами негорючих химикатов. Последние ускоряют процесс проникновения влаги в торф в сотни раз. Введение этих растворов осуществляют на расстоянии 5 - 8 м от предполагаемой кромки подземного пожара и через 25 - 30 см друг от друга.  [10]

Поэтому борьба с увлажнением материалов в ограждениях всегда должна быть объектом внимания и проектировщика и эксплуатационника. Для понимания происходящих явлений необходимо ознакомиться с физическими основами процессов проникновения влаги в ограждения и передвижения ее знутри ограждений, главным образом внутри теплоизоляционных материалов. Подавляющее большинство теплоизоляционных материалов поглощает как парообразную, так и капельную воду и поэтому в обычных условиях они являются влажными. Это связано прежде всего со структурой самих материалов, являющихся капиллярно - пористыми коллоидными телами. Коллоидные тела относятся к мелкодисперсным двухфазным системам. Благодаря большой рлздро-3 - ленности частицы твердой фазы имеют весьма развитую поверхность. В теплоизоляционных материалах частицы дисперсной фазы связаны между собой и образуют более или менее жесткие, пространственные структуры - сетки или каркасы, являющиеся оболочками пор и капилляров в материале. При изменении температуры и содержании влаги такие тела изменяют свои физические свойства в степени, зависящей от характера связи материалов с поглощенной жидкостью.  [11]

Тушение подземных пожаров проводят двумя способами. При первом способе вокруг торфяного пожара на расстоянии 8 - 10 м от его кромки роют траншею ( канаву), глубиной до уровня грунтовых вод. Второй способ состоит в устройстве вокруг очага пожара полосы, насыщенной растворами негорючих химикатов. Последние в сотни раз ускоряют процесс проникновения влаги в торф. Введение этих растворов осуществляют на расстоянии 5 - 8 м от предподагаемой кромки подземного пожара и через 25 - 30 см друг от друга.  [12]

Увлажнение изоляционных материалов в ограждениях на некоторых действующих холодильных предприятиях нередко является причиной резкого ухудшения работы холодильной установки: повышения температурного режима в охлаждаемых помещениях, увеличения расхода энергии, что иногда вызывает необходимость в срочном ремонте изоляции или замене изоляционного материала. Поэтому борьба с увлажнением материалов в ограждениях всегда должна быть объектом внимания и проектировщика и эксплуатационника. Для понимания происходящих явлений необходимо ознакомиться с физическими основами процессов проникновения влаги в ограждения и передвижения ее внутри ограждений, главным образом внутри теплоизоляционных материалов.  [13]

Увлажнение изоляционных материалов в ограждениях на некоторых действующих холодильных предприятиях нередко является причиной резкого ухудшения работы холодильной установки: повышения температурного режима в охлаждаемых помещениях, увеличения расхода энергии, что иногда вызывает необходимость в срочном ремонте изоляции или замене изоляционного м: лериала. Поэтому борьба с увлажнением материалов в ограждениях всегда должна быть объектом внимания и проектировщика и эксплуатационника. Для понимания происходящих явлений необходимо ознакомиться с физическими основами процессов проникновения влаги в ограждения и передвижения ее внутри ограждений, главным образом внутри теплоизоляционных материалов.  [14]

Таким образом, изменение адгезии пленки полиэтилена к стальной поверхности под действием влажности воздуха является обратимым. Это объясняется тем, что адгезия полиэтилена к стальной поверхности обусловлена взаимодействием полярных кислородсодержащих групп с металлической поверхностью. С изменением влажности воздуха происходит адсорбция и десорбция этих групп, что в конечном счете и обусловливает изменение адгезии. Однако такое объяснение [129] не полностью вскрывает механизм воздействия влаги на адгезию, так как остается неясным процесс проникновения влаги в зазор между контактирующими телами.  [15]



Страницы:      1