Многочисленный агрегат - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Коэффициент интеллектуального развития коллектива равен низшему коэффициенту участника коллектива, поделенному на количество членов коллектива. Законы Мерфи (еще...)

Многочисленный агрегат

Cтраница 1


1 Эффективность защитного действия различных присадок в реактивном топливе ТС-1. [1]

Многочисленные агрегаты топливоподающей и тошшворегу-лирующей аппаратуры воздушно-реактивных двигателей работают в среде топлива. При этом многие детали этих агрегатов перемещаются относительно друг друга с разными скоростями и удельными давлениями.  [2]

Вокруг паразита формируются многочисленные агрегаты - узелки и капсулы. По своему строению такие структуры очень похожи на гранулемы, возникающие у млекопитающих.  [3]

4 Пароводяной тепло-обменный аппарат.| Водоводяной теплообменный аппарат. [4]

К числу теплообменных аппаратов относятся многочисленные агрегаты разнообразного назначения. Сюда относится прежде всего п а-р о в о и котел, в отдельных местах которого происходит теплообмен между газом и водой в различных ее состояниях. Всякого рода п о - догреватели, в которых тепло передается от пара или воды к воде или другой жидкости, образуют большой класс теплообменных аппаратов. Сюда, наконец, относятся и паропреобра-зователи, в которых за счет пара одних параметров получают пар других параметров, и различные промышленные выпарные аппараты.  [5]

6 Схемы подачи газа в стеклоплавильные печи. [6]

Природный газ успешно применяется для отопления многочисленных агрегатов и в других областях промышленности. В настоящей работе не представляется возможным описать всевозможные случаи использования природного газа в качестве топлива. Поэтому приходится ограничиться еще несколькими примерами его использования.  [7]

В глиноземном цехе большой поток растворов из пульп, протекающий через многочисленные агрегаты цеха, не терпит перерывов в электроснабжении, так как сколько-нибудь длительное прекращение электроснабжения приводит к оседанию твердых частиц пульпы ( шлама, боксита, гидрата), которые забивают и цементируют аппаратуру.  [8]

Курако страстно любил технику, учил внимательному, заботливому отношению к многочисленным агрегатам доменного производства.  [9]

Хроматин является основным нуклеопротеидом эукариотических клеток и содержится в клеточном ядре. Он представляет собой двунитевую молекулу ДНК, по - идимому, представленную одной копией на каждую из хромосом, связанную со сложным набором белков. В структурном плане наиболее изучены белки, называемые гистонами. Это сильноосновные белки, содержащие около 25 % лизина и аргинина. Будучи выделен из ядер, хроматин имеет определенную структуру, которая представляет собой многочисленные агрегаты из восьми молекул гистонов ( по две каждого, кроме HI), на которые навернута двунитевая ДНК, причем в контакте с каждым октамером гистонов связан участок в 140 пар нуклеотидов. Такие структуры называют нуклеосомами. Между нуклеосомами имеется соединительный участок, содержащий около 60 пар нуклеотидов, не связанный с гистонами в нуклеосомы. Кроме того, в состав хроматина входит значительное число других белков, объединяемых общим названием негистоновые белки.  [10]

Данные, приведенные на рис. 3.2 - 3.5, относятся к псевдо-ожиженным слоям сравнительно крупных частиц. В промышленности достаточно часто встречаются процессы, использующие псевдоожиженные слои тонкодисперсной твердой фазы с размерами частиц от десятков до сотен микрон. Гидромеханика этих слоев исследована еще недостаточно, так как экспериментальные методы, использующие слежение за отдельной частицей, неприменимы к таким системам. Картина псевдоожижения тонкодисперсных материалов имеет свои особенности. Что касается циркуляционных течений, то в псевдоожиженных слоях достаточно большого диаметра возникает несколько циркуляционных контуров, которые мигрируют в пространстве слоя. Движение твердой фазы в тонкодисперсных слоях характеризуется явной тенденцией к движению частиц в составе многочисленных агрегатов или пакетов. Такие коррелированные области или пакеты движутся без потери индивидуальности достаточно долго, затем распадаются и освободившиеся частицы попадают во вновь возникающие пакеты. Экспериментальные исследования обнаруживают значительно больший диапазон изменения скоростей движения агрегатов в тонкодисперсных слоях, нежели диапазон изменения скоростей движения относительно крупных частиц.  [11]



Страницы:      1