Плоский фильтр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Девушке было восемнадцать лет и тридцать зим. Законы Мерфи (еще...)

Плоский фильтр

Cтраница 3


Если после растворения буры раствор окажется мутным, то его следует отфильтровать через маленький плоский фильтр, пользуясь воронкой для горячего фильтрования. Испытать реакцию прозрачного раствора буры лакмусовой бумагой: как изменяется лакмусовая бумага и почему.  [31]

Если после растворения буры раствор окажется мутным, то его - следует отфильтровать через маленький плоский фильтр, пользуясь воронкой для горячего фильтрования. Испытать реакцию прозрачного раствора буры лакмусовой бумагой: как изменяется лакмусовая бумага и почему.  [32]

Если после растворения б) ры раствор окажется мутным, то его следует отфилыровагь через маленький плоский фильтр, поль зуясь воронкой для горячего фильтрования. Испытать реакцию прозрачного раствора буры лакмусовой бумагой: как изменяется лакмусовая бумага и почему.  [33]

По характеру работы с учетом их основной конструктивной особенности тканевые фильтры делятся на фильтры периодического и непрерывного действия. В свою очередь фильтры непрерывного действия подразделяются на многосекционные рукавные фильтры, рукавные фильтры с обратной струйной продувкой, рукавные и плоские фильтры, регенерируемые пульсирующим потоком газа. Использование новых прогрессивных фильтрующих материалов делает применение тканевых фильтров перспективным и экономически выгодным.  [34]

Несмотря на то, что все сведения, требующиеся при расчете полосновропускающих фильтров с временной задержкой, были ( приведены раиее, представляется необходимым напомнить отдельные моменты расчета ( фильтров этого типа. Некоторые общие понятия, относящиеся к ним, излагались в § 1.05; значения элементов и связанные с ними данные для прототипов нижних частот с максимально плоской временной задержкой были приведены в § 4.07, а в § 4.08 сравнивались характеристики временной задержки чебышевских и максимально плоских фильтров с одной стороны и характеристики цепей с максимально плоской временной задержкой с другой стороны. При этом отмечалось, что во многих случаях чебышевский фильтр с малой величиной пульсаций в полосе пропускания ( например, 0 1 дб или меньше) может быть более желательной цепью временной задержки, чем цепь с максимально плоской характеристикой временной задержки. Это обусловлено тем, что хотя такая цепь обладает более постоянной характеристикой временной задержки, ее затухание может значительно изменяться в пределах интересующего нас диапазона. Следовательно, IB тех юлу Ч аях, отца важны и характеристика затухания, и характеристика задержки, чебышевские фильтры с малой пульсацией в полосе пропускания могут дать очень хорошие результаты.  [35]

В технической физике часто применяются плоские стеклянные фильтры. Чаще всего они изготовляются посредством спекания из порошкообразного твердого стекла. Плоские фильтры выпускаются с различной величиной пор, от 1 5 до 500 мк. Появившиеся в продаже фильтры из спеченной стеклоткани выпускаются в виде плоских или искривленных круглых пластин 240 мм 0 или четырехугольных пластин с длиной стороны 240 мм. Имеются также фильтры в виде трубок и фильтровальных втулок до 70 мм 0 с величиной пор от 10 до 125 мк. Как плоские фильтры, изготовленные из порошка, так и фильтры из стеклоткани можно легко вплавлять в стеклянные трубки.  [36]

В начале 1946 года был объявлен закрытый конкурс на создание плоских фильтров. Удачными оказались плоские фильтры, разработанные московским комбинатом твердых сплавов ( МКТС) совместно с сотрудниками ЛИПАН. Они и были приняты для производства первых образцов диффузионных машин.  [37]

Другая задача, требующая своего разрешения, связана с химическим отравлением фильтрующих элементов из сплавов на основе палладия такими ядами, как сера, галогены, фосфор, мышьяк и некоторые летучие соединения металлов, например цинка. Поэтому необходимо учитывать все явления, снижающие эффективное выделение водорода из газовых смесей. Конструкции диффузионных отделителей, как было отмечено выше, могут быть как с трубчатыми, так и с плоскими фильтрами. Вероятно, что наиболее перспективны будут фильтры с плоскими мембранами, так как экономия драгоценных металлов при этом весьма существенна. К тому же создать сварную конструкцию фильтра из пластин наиболее вероятно, чем из трубок, а это в свою очередь позволит повысить температуру, следовательно, производительность.  [38]

Осадки от растворов отделяют различными способами, что зависит главным образом от характера и объема осадков. При работе с большими осадками их отфильтровывают от раствора через бумажный фильтр, вложенный в стеклянную воронку. Край фильтра должен быть на 5 мм ниже края воронки. Если угол конуса воронки равен 60, то развернутый плоский фильтр плотно прилегает к стенкам воронки.  [39]

Для испытания глин на деформацию уплотнения используют прибор с камерой, в которой создают избыточное давление. При этом с одной или с двух сторон камера имеет проницаемые стенки, через которые жидкость фильтруется из прибора. Аналогичные эксперименты были поставлены Н. М. Шерстневым для карачухурских глин. После формирования глинистой корки в течение 40 мин на плоском фильтре с высокой проницаемостью на нее накладывали плоскую пластину и в камере создавали избыточное давление, при котором корка деформировалась во времени.  [40]

В технической физике часто применяются плоские стеклянные фильтры. Чаще всего они изготовляются посредством спекания из порошкообразного твердого стекла. Плоские фильтры выпускаются с различной величиной пор, от 1 5 до 500 мк. Появившиеся в продаже фильтры из спеченной стеклоткани выпускаются в виде плоских или искривленных круглых пластин 240 мм 0 или четырехугольных пластин с длиной стороны 240 мм. Имеются также фильтры в виде трубок и фильтровальных втулок до 70 мм 0 с величиной пор от 10 до 125 мк. Как плоские фильтры, изготовленные из порошка, так и фильтры из стеклоткани можно легко вплавлять в стеклянные трубки.  [41]

Амплитуда и фаза сигнала на входе и выходе фильтра различны. Сигнал на выходе фильтра запаздывает по фазе, поскольку для его прохождения через фильтр необходимо определенное конечное время. В монографии Вайнберга [1] предложена методика расчета времени задержки и фазового сдвига сигналов, проходящих через п-звенные фильтры с максимально плоской и чебышевской характеристиками. Окончательные расчетные формулы, на основе которых составлена программа 5.4 FILRESP, приведены в приложении С. Программа позволяет достаточно быстро определять гремя задержки и фазовый сдвиг для сигнала, проходящего через п-звенный чебы-щевский или максимально плоский фильтр.  [42]



Страницы:      1    2    3