Cтраница 3
Следующим фактором, связанным с составом нефти и способным повлиять на формирование дисперсной структуры нефтей, является количество и качество дисперсионной среды, которая формируется из незастывающей части. Этот фактор влияет также непосредственно на процесс отложения парафинов на поверхности оборудования. Так, при изучении па-рафинизации промыслового оборудования в условиях месторождений Западной Сибири было установлено / 21 /, что легкие маловязкие нефти с большим содержанием легких фракций, выкипающих до 300 С, способствуют более быстрому накоплению отложений парафина по сравнению с нефтями большей плотности и вязкости. Отмечается также, что с увеличением содержания ароматических углеводородов в нефти ( т.е. с ростом плотности энергии когезии дисперсионной среды) вероятность образования плотных и прочных парафиновых отложений уменьшается. [31]
Следующим фактором, влияющим на эффективность заводнения, является зональная неоднородность пластов-песчаников. Как отмечалось выше, различные пласты ТТНК распространены на площади месторождения не повсеместно. В результате этого, в разрезах скважин вскрывается от 1 до 8 пластов в самых различных сочетаниях. Для иллюстрации этого факта в табл. 109 приведены данные по одной из площадей месторождения. [32]
Следующим фактором, определяющим качество масла, является содержание в нем механических примесей. Они могут появиться при эксплуатации трансформаторного масла в результате растворения красок, лаков и изоляции. Примеси могут быть также в виде угля, который образуется при электрической дуге, и, наконец, в виде осадка ( шлама), представляющего продукты распада масла. Механические примеси в масле оказывают неблагоприятное влияние на работу трансформаторов и масляных выключателей. Они могут вызвать перекрытие между изолированными друг от друга элементами, а также понизить электрическую прочность масла. Необходимо отметить, что загрязнение и старение трансформаторного масла в процессе его эксплуатации ведет к повышению диэлектрических потерь в масле. [33]
Следующим фактором, влияющим на уменьшение подачи, являются различного рода неплотности: в поршневых кольцах, распределительных органах, сальниках и других частях. Через неплотности воздух выходит наружу и бесполезно теряется в установке. Для полной характеристики производительности компрессора пользуются коэффициентом подачи. [34]
Следующим фактором, влияющим на точность определения, является присутствие газов, хорошо растворимых в воде. [35]
Следующим фактором, под влиянием которого расходная характеристика дросселей рассматриваемого типа может отклоняться от линейной характеристики, определяемой формулой (23.1), являются местные сопротивления на входе в дроссель и на выходе из него. [36]
Следующим фактором, который необходимо учитывать при сопоставлении кис лот но-основных свойств молекул, является электроотрицательность атома, связывающего протон. Такое сопоставление позволяет сделать выводы относительно свойств соединений различных элементов с водородом. В одном и том же периоде периодической системы электроотрицательность элементов значительно возрадтает по мере перемещения слева направо, что приводит к усилению кислотных свойств водородных соединений. Рассмотрим второй период системы. Электроотрицательность по определению Полинга увеличивается здесь от 1 0 у лития до 4 0 у фтора. Гидрид лития не имеет кислотного характера, а ион водорода Н - имеет сильные основные свойства. Следующий в ряду гидрид бериллия имеет подобный характер, но слабее выраженный. Мы пропускаем соединение ВН3, которое не известно в мономерной форме, и переходим к метану СН. Не имея свободной пары электронов, он не проявляет основных свойств, но ион СН - имеет сильные основные свойства. Следующее соединение - аммиак NH3 - имеет свободную электронную пару и может, следовательно, реагировать как основание. Хотя кислотные свойства аммиака и не наблюдаются в водных растворах, но их можно установить в других растворителях, например в жидком аммиаке, в котором ион NH - является сильным основанием. [37]
Следующим фактором, зависящим от конструкции формы, является величина отношения поверхности формы к ее объему. [38]
Следующим фактором, определяющим возникновение нелинейных, в первую очередь интермодуляционных искажений, является изменение индуктивности звуковой катушки при смещении ее из среднего положения. [39]
Следующим фактором, влияющим на процесс графитации, является время. На основании многочисленных исследований процесса графитации Ве-селовский пришел к выводу, что при высоких температурах время не оказывает на процесс существенного влияния [1, 62], что графитация во времени идет очень быстро, следовательно, интенсификация производственного процесса получения искусственного графита вполне возможна. [40]
Следующим фактором, полезным для оценки работы экструдера, является время пребывания полимера в экструдере. Оно определяется отношением общего объема винтового канала к производительности и представляет собой среднее время, необходимое частице полимера, чтобы пройти через весь экструдер. Эта величина особенно важна в тех случаях, когда при относительно высоких температурах экструдируют полимеры, чувствительные к перегревам. [41]
![]() |
Зависимость температуры плавления аннели-рованных и неаннелированных полиароматических углеводородов от числа углеродных атомов. [42] |
Следующим фактором, влияющим на степень упорядоченности в расплавах полимеров и тем самым на энтропию плавления и температуру плавления является межмолекулярное взаимодействие ( ван-дер-ваальсовы силы, водородные связи), которое характеризуется энергией когезии. Энергия когезии и температура плавления повышаются с увеличением длины цепи. [43]
Следующим фактором, влияющим на габаритные размеры блока, является также применяемая элементная база и число элементов, размещаемых в блоке, но широко выпускаемые микросхемы различной степени интеграции в сочетании с МСБ позволяют пока даже при значительном увеличении числа элементов в принципиальной электрической схеме блоков сокращать их габариты, что достигается повышением плотности упаковки элементов. Дальнейшее повышение плотности упаковки связывается с увеличением степени интеграции микросхем и МСБ и достижениями в функциональной микроэлектронике. [44]
Следующим фактором, влияющим на сопротивление аккумуляторной батареи, является степень заряда. Сульфат свинца, образующийся во время разряда, не проводит электричества, и его присутствие значительно увеличивает сопротивление прохождению электрического тока. Сопротивление свинцового аккумулятора начинает медленно возрастать, как только начинается разряд, ко времени окончания разряда рост этот ускоряется, доходя до значений, в 2 или 3 раза превышающих начальное сопротивление. [45]