Cтраница 3
О необыкновенных трудностях масштабного перехода от лабораторных результатов к промышленной установке было сказано выше. Проблема масштабного перехода в химической технологии была и пока, к сожалению, еще остается не менее сложной, чем проблема открытия новых процессов. [31]
Некоторые составы загрязнений, наносимых путем печати, были разработаны несколько лет назад [24] и нашли широкое применение благодаря их стро-гой стандартизации, а также вследствие воспроизводимости и правильности получаемых результатов даже в условиях, не вполне соответствовавших практическим. По данным Гризингера и Невисона [25], лабораторные результаты, полученные при использовании загрязнения типа растительное масло минеральное масло уголь, соответствуют результатам практической стирки при достаточно точной оценке последних. Вагг [26] установил, что высокое содержание свободной жирной кислоты в искусственном загрязнении, состоящем из масла и угля, благоприятствует получению результатов, близких к получаемым в практических условиях. [32]
Так как освоение нового химического процесса ( от лабораторных результатов до промышленной реализации) зачастую длится многие годы, в течение которых могут появляться новые более совершенные и эффективные способы проведения этого же процесса, то приходится либо существенно переделывать, либо вовсе отказываться от разработанных схем. Поэтому сокращение сроков освоения технологических схем приобретает решающее значение. [33]
Трудности масштабного перехода нисколько не уменьшились и в 1930 - 1940 - х годах, ибо химия непрерывно указывала на возможности осуществления все более экономически выгодных процессов получения важнейших для техники материалов, но вместе с тем процессов все более конкретных, требующих точной и кропотливой технологической разработки. Однако химики к этому времени уже осознали, что доведение лабораторных результатов до их промышленного использования требует продолжения фундаментальных исследований коллективными усилиями совместно с технологами и что проблема масштабного перехода должна решаться не столько путем бесконечного экспериментирования на серии установок возрастающих размеров, сколько путем создания новой неформальной кинетики проточных систем. [34]
Так, например, при адсорбции ПАВ в кварцевых песчаниках, равной 0 6 мг / г породы, в 1 м3 объема пласта адсорбируется 2 5 кг ПАВ. Увеличение этого коэффициента даже на 10 % ( по самым высоким лабораторным результатам) за счет ПАВ позволяет дополнительно извлечь из пласта 10 кг нефти. [35]
При лабораторных испытаниях на трение и износ имитируются условия реальных узлов скольжения и прежде всего номинальное давление и скорость скольжения. Отметим, что необходимо согласовывать и значение коэффициента перекрытия, без чего воспроизводимость на практике лабораторных результатов может и не состояться. [36]
С увеличением размеров снижается предел выносливости. Предел выносливости вагонной оси диаметром d - 170 мм составляет 120 МПа, что почти вдвое меньше лабораторных результатов. [37]
От научно-исследовательских работ именно на этих высших уровнях как раз и следует ожидать особенно важных и принципиально новых научных результатов, способных революционизировать химическое производство. На этом же именно уровне путем математического моделирования процессов можно достичь максимального сокращения сроков масштабного перехода от лабораторных результатов к промышленной установке. [38]
Это наложило отпечаток на отбор и расположение материала, который не содержит не проверенных на практике или чисто лабораторных результатов. [39]
Существует и еще один из вариантов математического моделирования в химии и химической технологии. Он всецело связан с решением проблемы масштабного перехода и сегодня служит альтернативой длительному и трудоемкому пути эмпирического перенесения лабораторных результатов в промышленность через серию установок возрастающих размеров. [40]
Из таблицы видно, что под действием гидровиброудар-ных волн происходит увеличение коэффициента проницаемости всех участков образца. Проницаемость второго и третьего участков образца в зависимости от длительности вибровоздействия колеблется в очень широких пределах. Полученные лабораторные результаты сходятся с результатами промысловых исследований скважин. [41]
В основе таких индикаторов лежит введение в молекулу вещества вместо стабильного атома водорода его радиоактивного изотопа - трития. Предложено в качестве индикаторов использовать фторсодержащие вещества, присутствие которых в пробе может быть зарегистрировано методом ядерного магнитного резонанса. Первые лабораторные результаты свидетельствуют о возможном успехе использования таких меченых веществ. [42]
Схема установки для полукоксования. [43] |
Реторта снабжена ручкой с пружиной, позволяющей наклонять реторту для загрузки шихты и извлечения образовавшегося по-луко. Предварительно установку проверяют на герметичность. Получетные лабораторные результаты не вполне соответствуют данным, получаемым в заводских условиях, однако они достаточно надежны для того, чтобы сравнить различные виды минерального твердого топлива в отношении состава и ценности для различных процессов перегонки. [44]
Показано, что на ранних стадиях деформирования предполагается пуассо-новский характер потока импульсов АЭ. Объединение микроисточников актов АЭ в макродефект и его последующее развитие нарушают пуассоновский характер распределения параметров АЭ, что дает возможность получать информацию о стадиях развития структурных дефектов в изделии. Экспериментальные лабораторные результаты подтверждают справедливость данного подхода. Более того, автор [19] указывает на то, что использование статистических методов анализа случайных процессов при исследовании пространства параметров АЭ позволит более достоверно оценить опасность развивающихся дефектов на реальных эксплуатационных объектах. Они полагают, что изучение статистических особенностей АЭ позволит не только отделить технологические шумы от процессов разрушения и деформирования, но и идентифицировать механизмы и стадии указанных процессов. Однако на практике при диагностике, в частности МГ, эту возможность в полной мере реализовать не удается. [45]