Cтраница 1
Развитие временных восстановительных процессов в период переувлажнения почв отрицательно сказывается на их фосфатном и азотном режимах. [1]
Скорость развития восстановительного процесса увеличивается с повышением температуры нагрева образца закиси никеля. При низких температурах ( 220 - 240 С) отчетливо 1гроследа - шаетг ся автокаталитическии характер восстановления. [2]
![]() |
Основные этапы рекультивации нарушенных земель.| Нарушенные и рекультивированные земли в ОАО Газпром на начало 2002. [3] |
По мере развития восстановительного процесса почв привлекают показатели, характеризующие химич. [4]
Благодаря капиллярным явлениям и водоподъемной способности почв грунтовые воды участвуют в дополнительном снабжении растений водой, развитии восстановительных процессов и засоления в почвенном профиле. [5]
![]() |
Псевдобинарные диаграммы плавкости MnO - SiO2 и CaO - CaF2 ( соответственно а и б. [6] |
Главнейший кислый оксид SiO2 и основный МпО, составляющие основу кремнемар-ганцовых флюсов, являются химически активными по отношению к стали в связи с развитием кремнемарганцового восстановительного процесса и окисления свариваемого металла. Ход этих реакций [ см. формулы (1.3.4) ] при различных температурах представлен на рис. 1.3.1. Для углеродистых сталей этот процесс имеет положительное значение, так как ввод марганца и кремния в каплю, а затем и в сварочную ванну препятствует выгоранию углерода и связанному с этим образованию пор по реакции FeO С - Fe СО. [7]
![]() |
Зависимость Д2Г f ( T реакции. [8] |
Таким образом, повышение давления газов под колошником доменной печи, целесообразное для уменьшения размеров окислительной зоны и развития периферийных потоков газов, отрицательно влияет на развитие восстановительных процессов в той же доменной печи. [9]
![]() |
Нормы тепловой компенсации степени охлаждения низа печи в зависимости от эквивалента замены кокса. 1 - 4 - графики. 1 - для коксового газа. 2 - для метана. 3 - для угольной пыли. 4 - для мазута. [10] |
В современных условиях работы доменных печей без инжек-ции топлив предельное обогащение дутья кислородом составляет 24 - 26 %, более глубокое обогащение приводит к чрезмерному увеличению отношения W / W2, что сильно деформирует температурные поля в шахте доменной печи, чрезмерно снижает индекс верха / в и нарушает ровность хода печи и развитие восстановительных процессов. Одновременно при комбинированном обогащенном дутье в нижней зоне теплообмена соотношение W [ IW2 существенно уменьшается за счет, главным образом, уменьшения эффективной теплоемкости шихты. Это приводит к уменьшению высоты нижней зоны теплообмена и к заметному изменению характера температурных полей по высоте доменной печи. [11]
Для оценки изменения качества окатышей провели обжиг брикетов из Качканарско-го концентрата при скорости нагрева 200 град / мин и температурах 1300 1000 и 750 С. Нагрев осуществляли со скоростью 200 град / мин с последующей изотермической выдержкой в течение 4 мин на воздухе. Установлено что повышение температуры обжига приводит к увеличению убыли массы, что связано с развитием восстановительных процессов внутри образцов. [12]
Во влажных субтропиках образуются кислые коры выветривания ( красноземы, бокситы), обогащенные окисленными соединениями железа, марганца, а также титана и алюминия. В холодных гумидных ландшафтах соединения железа и марганца накапливаются лишь частично в иллювиальных горизонтах, в кислых бурых почвах, образуя нередко локальные скопления в форме кутан, ортштейнов, ортзандов. Этот процесс осложняется растущей кислотностью среды, наличием органического вещества, анаэробиозом, деятельностью микроорганизмов. При развитии восстановительных процессов активизируется геохимическая миграция железа и марганца в виде хелатных соединений, гидрокарбонатов, сульфатов. [13]
При недостатке кислорода и избытке углекислого газа в почвенном воздухе развитие растений угнетается. Замедляется рост корней, снижается поглощение воды и питательных веществ. Отсутствие кислорода приводит к отмиранию корней и гибели растений. Кроме прямого воздействия на растения, кислородная недостаточность косвенно влияет на продуктивность растений, способствуя развитию восстановительных процессов в почве. [14]
По этому признаку торфогенез называют биохимической гумификацией. По содержанию гумуса определяют степень разложения торфа. Различают торфы низкой ( до 25 %), средней ( 20 - 30 %) и высокой ( более 35 % масс.) степени разложения. Кроме того, в торфе содержится много минеральных негорючих примесей. В результате торф обладает, подобно дровам, малым запасом тепла на единицу массы и может использоваться как топливо ( или удобрение) лишь вблизи от места добычи. В отличие от гумусового торфа сапропелиты не содержат гумусовых кислот, вызывающих появление черных вод. В сапропелите происходит некоторое обогащение водородом в результате развития восстановительных процессов. [15]