Cтраница 1
Возможность накопления в аппарате твердого ацетилена определяется количеством газообразного ацетилена в поступающем воздухе. При содержании в 1 м3 воздуха менее 0 037 см3 ацетилена последний ( по опытам И. П. Ишкина) может находиться в жидком кислороде только в растворенном виде; при более высоком содержании ацетилена в воздухе происходит выделение его из раствора и накопление твердого ацетилена в аппарате. [1]
Возможность накопления в аппарате твердого ацетилена определяется количеством газообразного ацетилена в поступающем воздухе. При содержании в 1 м3 воздуха менее 0 037 см3 ацетилена последний ( по опытам И. Ишкина) может находиться в жидком кислороде только в растворенном виде; при более высоком содержании ацетилена в воздухе происходит выделение его из раствора и накопление твердого ацетилена в аппарате. [2]
Возможность накопления в аппарате твердого ацетилена определяется количеством газообразного ацетилена в поступающем воздухе. При содержании в 1 м3 воздуха менее 0 037 см3 ацетилена последний ( по опытам И. П. Ишкина) может находиться в жидком кислороде только в растворенном виде; при более высоком содержании кристаллы ацетилена выделяются из раствора и накапливаются в аппарате. [3]
Возможность накопления и активации инсектицидов в процессе их метаболизма в растениях является причиной, по которой санитарные органы обращают на этот вопрос серьезное внимание, опасаясь накопления инсектицидов в продуктах питания и хронического воздействия малых доз ядов, поступающих с пищей. Для предупреждения хронической интоксикации этими остатками органы санитарной инспекции устанавливают предельно допустимые количества пестицидов, которые могут содержаться в урожае сельскохозяйственных культур и продуктах животноводства. [4]
Возможность накопления в аппарате твердого ацетилена определяется содержанием газообразного ацетилена в засасываемом воздухе. При содержании в 1 мя атмосферного воздуха менее 0 037 см3 ацетилена последний находится в жидком кислороде конденсатора только в растворенном виде; при более высоком содержании ацетилена в воздухе происходят выделение его из раствора и накопление в конденсаторе твердого ацетилена. [5]
Возможность накопления в аппарате твердого ацетилена определяется количеством газообразного ацетилена в поступающем воздухе. [6]
Возможность накопления снежных запасов на полях всецело вытекает из тех законов, в силу которых происходит отложение снега около препятствий; поэтому изучение физической картины процесса, снегоотложения для того, чтобы извлечь из нее впоследствии выводы, пригодные для использования в практической работе, является вопросом большой важности для всей проблемы снегозадержания в целом. Практика снегозадержания выдвягает целый ряд вопросов, требующих теоретического освещения. [7]
Возможные варианты использования электронно-дырочных перекодов транзисторной структуры в качестве диода ( а и их эквивалентные. [8] |
Возможность накопления носителей заряда в коллекторной области исключена шунтированием коллекторного перехода. Время переключения может быть около 1 не. [9]
Возможность накопления статического электричества определяется как интенсивностью возникновения зарядов, так и условиями их стекания. Интенсивность возникновения зарядов в технологическом оборудовании обусловливается физико-химическими свойствами пе-рерабатываемых веществ и материалов, из которых изготовлено оборудование, а также параметрами технологического процесса. Процесс стекания зарядов статического электричества определяется электрическими свойствами перерабатываемых веществ, окружающей среды и материалов, из которых изготовлено оборудование. [10]
Возможность накопления продукции разрушения в горизонтальном стволе существенно отличается от возможности в вертикальных скважинах. В вертикальных скважинах требуется, чтобы скорость выталкиваемой частицы была выше скорости падения. Для вертикальных скважин векторы скорости подъема и падения частиц направлены только вверх и вниз. В горизонтальном стволе векторы скорости потока направлены вниз и по горизонтали. [11]
Возможность накопления продукции разрушения в горизонтальном стволе существенно отличается от подобной возможности в вертикальных скважинах. В вертикальных скважинах требуется, чтобы скорость выталкивающей частицы была выше скорости падения. Для вертикальных скважин векторы скорости подъема и падения частиц направлены только вверх и вниз. В горизонтальном стволе векторы скорости потока направлены вниз и по горизонтам. Кроме того, профиль горизонтального ствола имеет зигзагообразный вид, и поэтому по длине ствола имеются участки, где существует наибольшая опасность накопления примесей. Такая возможность усиливается еще и тем, что когда скважина оборудована фонтанными трубами, во избежание накопления твердых примесей в нижней части ствола эти трубы должны быть оборудованы центраторами. Такие центраторы только снижают опасность накопления частиц в нижней части ствола, но не исключает его полностью. Опасными с точки зрения накопления твердых примесей по стволу являются места установки центраторов. [12]
Возможность накопления опасных количеств статического электричества определяется как интенсивностью возникновения, так и условиями стекания зарядов. [13]
Возможность накопления опасных количеств статического электричества определяется как интенсивностью возникновения зарядов, так и условиями их стекания. Интенсивность возникновения зарядов в технологическом оборудовании определяется физико-химическими свойствами перерабатываемых веществ и материалов, из которых изготовлено оборудование, а также параметрами технологического процесса. Отекание зарядов определяется в основном электоическими свойствами перерабатываемых веществ, окружающей среды и материалов, из которых изготовлено оборудование. [14]
Возможность накопления опасных количеств статического электричества определяется как интенсивностью возникновения, так и условиями стекания зарядов. Интенсивность возникновения зарядов в технологическом оборудовании определяется физико-химическими свойствами перерабатываемых веществ и материалов, из которых изготовлено оборудование, а также параметрами технологического процесса. Стекание зарядов определяется в основном электрическими свойствами перерабатываемых веществ, окружающей среды и материалов, из которых изготовлено оборудование. [15]