Cтраница 1
Установление принципиальных возможностей имеет огромное значение для разумной организации усилий коллективов людей и быстрейшего достижения успеха. Эта необходимость проявляется особенно остро, когда возникают узкие места в производственной деятельности, тормозящие дальнейшее развитие. Эти требования могут быть сформулированы следующим образом. [1]
Для установления принципиальной возможности использования участка для строительства и эксплуатации подземного полигона захоронения геологическое изучение может быть осуществлено в два основных этапа: 1 -и этап - предварительная оценка возможности размещения подземного полигона на данном участке недр; 2 - й этап - количественная и качественная оценка параметров пластов-коллекторов ( в том числе и буферных) и степени их изолированности, определение их граничных условий, обоснование экологической безопасности подземного захоронения на выбранном участке. [2]
Определяющим фактором при установлении принципиальной возможности создания шахтных газонефтехранилищ и выборе их вида является наличие благоприятных геологических и гидрогеологических условий. На рис. 3 изображена классификация газонефтехранилищ шахтного типа в зависимости от горногеологических условий. На рис. 3 изображена классификация В соответствии с классификацией подземные хранилища шахтного типа подразделяются на три вида, различающихся способом достижения герметичности емкостей. Хранилище каждого вида может быть представлено емкостями как в специально создаваемых горных выработках, так и в существующих выработках отработанных месторождений полезных ископаемых и неиспользуемых подземных сооружений. К первому виду относятся газонефтехранилища, в которых герметичность подземных емкостей обеспечивается практической непроницаемостью вмещающих пород, В газонефтехранилищах второго вида герметичность подземных емкостей обеспечивается подпором хранимого продукта подземными водами. Герметичность подземных емкостей в хранилищах третьего вида достигается искусственно: возведением внутренних покрытий, обеспечивающих газо - и гидроизоляцию при хранении продуктов при положительной температуре вмещающих пород, либо образованием ледопород-ного цилиндра вокруг выработок-емкостей при хранении продуктов ( сжиженного природного газа, этилена) в охлажденном состоянии. [3]
Целью настоящей работы является установление принципиальной возможности нанесения ингибированной смазки ПВК методом безвоздушного распыления [2] и установление оптимальных режимов ее нанесения. Эксперименты были проведены на специальном стенде. [5]
Были выполнены исследования и опытные работы по установлению принципиальной возможности захоронения на полигоне НИИАР других отходов предприятий отрасли и Димит-ровградского промышленного района: отходов гальванических производств, в том числе Димитровградского автоагрегатного завода, отходов АЭС после переработки на установке глубокого упаривания. [6]
Второе замечание касается того, что способ преобразования формулы А в эквивалентную ей формулу В через общую для них совершенную дизъюнктивную нормальную форму g нужен был нам лишь для установления принципиальной возможности перехода от А к В. [7]
Такой выбор обосновывается, во-первых, тем, что для установления принципиальной возможности самопроизвольного течения процесса результаты приближенных расчетов вполне достаточны. Во-вторых, чем выше энергетический эффект реакции, тем меньшие расхождения наблюдаются между результатами приближенных и точных расчетов. [8]
Шерера 67, который указывает, что при действии сероуглерода на суспензию триалкоголята целлюлозы в жидком аммиаке время реакции сокращается с 3 час. Более подробное исследование этого факта представляет большой интерес для выяснения механизма процесса ксантогенирования и установления принципиальной возможности каталитического ускорения этой реакции. [9]
При пропускании паров нитрометана и формальдегида при 200 С над нагретым до 250 - 260 С катализатором ( ацетатом свинца, нанесенным на силикагель) был получен конденсат, содержавший некоторое количество нитроэтилена. По данным автора, формальдегид таким же образом конденсируется с другими нитроалканами и их галогенопроизводными. Отсутствие данных о выходе свидетельствует о недостаточности разработки предложенного метода, однако важно установление принципиальной возможности осуществления конденсации нитро-алканов с альдегидами и дегидратации нитроспиртов в одном процессе. [10]
При пропускании паров нитрометана и формальдегида при 200Р над нагретым до 250 - 260 катализатором ( ацетатом свинца, нанесенным на силикагель) был получен конденсат, содержавший некоторое количество нитроэтилена. По данным автора, формальдегид таким же образом конденсируется с другими нитро-парафинами и их галогенопроизводными. Отсутствие цифровых данных о выходе свидетельствует о недостаточности разработки предложенного метода, однако важно установление принципиальной возможности осуществления конденсации нитропарафинов с альдегидами и дегидратации нитроспиртов в одном процессе. [11]
При пропускании паров нитрометана и формальдегида при 200е над нагретым до 250 - 260 катализатором ( ацетатом свинца, нанесенным на силикагель) был получен конденсат, содержавший некоторое количество нитроэтилена. По данным автора, формальдегид таким же образом конденсируется с другими нитро-парафинами и их галогенопроизводными. Отсутствие цифровых данных о выходе свидетельствует о недостаточности разработки предложенного метода, однако важно установление принципиальной возможности осуществления конденсации нитропарафинов с альдегидами и дегидратации нитроспиртов в одном процессе. [12]
Это - широкая проблема, тесно связанная с рассмотренными выше вопросами динамических нагрузок и диссипативных характеристик конструкций и оснований. В настоящее время иногда высказывается мнение, что прикладная теория линейных колебаний себя полностью исчерпала. С установлением принципиальной возможности решения задачи кончается роль математика-теоретика, но начинается деятельность прикладни. Между теоретической возможностью и практическим решением некоторые задач линейной теории колебаний несмотря на высоко развитую вычислительную технику и в настоящее время существует большая дистанция. Ряд вопросов еще нуждается в дополнительном исследовании. [13]
Из уравнения (3.4) видно, что по мере уменьшения концентрации подкачиваемого раствора количество выкристаллизовавшегося вещества уменьшается и при концентрации, равной нулю, выкри-сталлизовывание вещества из подкачиваемого раствора прекратится, но изогидрические условия кипения сохранятся, так как в любой момент времени количество испаренной воды равно количеству подкачанной в реакционный сосуд. В первом случае в кипящий, насыщенный при данных температуре и давлении раствор всыпаются кристаллы растворенного вещества в определенном количестве и определенной дисперсности. Для поддержания кипящего раствора в насыщенном состоянии и создания изогидрических условий кипения при помощи специальных устройств поддерживают равенство между массовой скоростью испарения воды и расходом воды, поступающей в систему за тот же промежуток времени. Во втором случае аналогично поддерживают изогидрические условия кипения, но кристаллическое вещество непрерывно ( или порциями) с определенной скоростью вводят в кипящий насыщенный раствор. Первый способ проще, и он в большей степени соответствует задаче установления принципиальной возможности рекристаллизации. [14]