Движущая сила - любой процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Движущая сила - любой процесс

Cтраница 1


Движущая сила любого процесса, в том числе и при образовании раствора, характеризуется свободной энергией.  [1]

Движущей силой любого процесса является величина свободной энергии G ( или работа), которую нельзя получить из системы, находящейся в равновесии, так как при этом отсутствует самопроизвольное смещение системы в каком-либо направлении. Поэтому в условиях равновесия изменение свободной энергии равно нулю.  [2]

В соответствии с законами химической термодинамики для измерения движущей силы любого процесса крашения предложено использовать разность химических потенциалов ( Д л) красителя соответственно в волокне и растворе в стандартных условиях. Эта величина связана с коэффициентом распределения К.  [3]

Перенос энергии в форме тепла, происходящий между телами, имеющими различную температуру, называется теплообменом. Движущей силой любого процесса теплообмена является разность температур более нагретого и менее нагретого тел, при наличии которой тепло самопроизвольно, в соответствии со вторым законом термодинамики, переходит от-более нагретого к менее нагретому телу. Теплообмен между телами представляет собой обмен энергией между молекулами, атомами и свободными электронами; в результате теплообмена интенсивность движения частиц более нагретого тела снижается, а менее нагретого - г возрастает.  [4]

Перенос энергии в форме тепла, происходящий между телами, имеющими различную температуру, называется теплообменом. Движущей силой любого процесса теплообмена является разность температур более нагретого и менее нагретого тел, при наличии которой тепло самопроизвольно, в соответствии со вторым законом термодинамики, переходит от более нагретого к менее нагретому телу. Теплообмен между телами представляет собой обмен энергией между молекулами, атомами и свободными электронами; в результате теплообмена интенсивность движения частиц более нагретого тела снижается, а менее нагретого - возрастает.  [5]

Перенос энергии в форме тепла, который происходит между телами с различными температурами, называется теплообменом. Движущей силой любого процесса теплообмена является разность температур более нагретого и менее нагретого тел, при наличии которой тепло самопроизвольно, согласно второму закону термодинамики, переходит от более нагретого тела к менее нагретому.  [6]

Перенос энергии в форме тепла, происходящий между телами, имеющими различную температуру, называется теплообменом. Движущей силой любого процесса теплообмена является разность температур более нагретого и менее нагретого тел, при наличии которой тепло самопроизвольно, в соответствии со вторым законом термодинамики, переходит от более нагретого к менее нагретому телу. Теплообмен между телами представляет собой обмен энергией между молекулами, атомами и свободными электронами; в результате теплообмена интенсивность движения частиц более нагретого тела снижается, а менее нагретого - возрастает.  [7]

8 Зависимость концентрации реагента от времени т ( или длины аппарата / в аппаратах непрерывного действия. а-для аппарата идеального вытеснения. б-для аппарата идеального смешения. - для аппарата промежуточного типа. д., и х - начальная и конечная концентрации реагента. х. - рабочая концентрация с учетом частичного смешения. Дхср-средияя двнжушая сила процесса. [8]

Дт, где т-время, необходимое для завершения всех стадий процесса от момента загрузки исходных материалов до выгрузки готовых продуктов; Дт-период процесса, т.е. время от начала загрузки исходных материалов данной партии до начала загрузки исходных материалов след, партии. Движущая сила любого процесса - разность между предельным числовым значением к.  [9]



Страницы:      1