Cтраница 2
При отборе сжиженных газов в результате испарения жидкой фазы происходит переохлаждение и забивка выходного отверстия баллона, и при неосторожном прогреве замерзшего участка может произойти взрыв баллона. Поэтому правилами специально оговариваются условия отбора сжиженных газов. [16]
Снижение давления до определенного уровня должно привести к испарению жидкой фазы. Однако при снижении давления в результате медленной диффузии жидкости на зернах породы в поровом пространстве превратившиеся в жидкость углеводороды испаряются очень медленно. Поэтому эксплуатация газоконденсатных месторождений в режиме истощения приводит к потерям значительной части тяжелых углеводородов в пласте. [17]
Иногда процесс полной или частичной десублимации сочетают с процессом испарения жидкой фазы. Здесь стадия испарения жидкости выступает в качестве генератора паров для последующей стадии десублимации. Такой процесс в литературе часто называют псевдосублимацией. Его также широко используют для получения продуктов с заданными свойствами и для разделения веществ. [18]
Иначе проявляется взрывоопасность газообразного водорода, образующегося в результате испарения жидкой фазы. Несколько литров пролитого водорода испаряются практически мгновенно. [19]
![]() |
Критические постоянные для парафиновых углеводородов. [20] |
Объяснение этому явлению, разумеется, следует искать в испарении жидкой фазы. [21]
![]() |
Критические постоянные для парафиновых углеводородов. [22] |
Объяснение этому явлению, разумеется, следует искать в испарении жидкой фазы. [23]
Запрещается создавать необходимую концентрацию паров сжиженных газов в камере путем испарения жидкой фазы, взятой в ограниченном количестве. [24]
Объясняется это тем, что в часы пикового потребления газа испарение жидкой фазы происходит преимущественно за счет снижения ее энтальпии и оно не компенсируется притоком тепла из грунта. Повышение энтальпии происходит в непиковые часы, когда расход газа ничтожен, а ночью приближается к нулю. Установка резервуаров при таком испарении даже ниже расчетной глубины промерзания не может быть надежной, так как промерзающий снизу и сверху грунт сольется в один ореол. [25]
В пристенном слое поверхности нагрева происходит концентрирование растворенных веществ вследствие испарения жидкой фазы растворителя. [26]
![]() |
Влияние продолжительности воздействия 2 % - ного раствора СаС12 на изменение электросопротивления R ( У-3 и влажности U ( 4, 5 при формировании пленок из латекса СКД-1-3. [27] |
Приведенные данные свидетельствуют о том, что изучение только кинетики испарения жидкой фазы и изменения электросопротивления не позволяют разобраться в механизме пленкообразования из латексных систем. Из данных, полученных этими методами, следует, что скорость сушки пленок существенно возрастает с увеличением полярности полимера, с уменьшением длины и разветвленности боковых цепей и с введением полярных групп определенной природы. Однако эти методы позволяют исследовать только начальную стадию пленкообразования и не дают возможности проследить за протеканием структурных превращений на последующих стадиях формирования пленок, ответственных за структуру и свойства покрытий. С учетом этого для исследования процесса формирования были разработаны методы, которые могут быть применены для изучения структурных превращений на различных этапах пленкообразования из дисперсий полимеров. В [30] для решения этой задачи применены поляризационно-опти-ческий метод исследования внутренних напряжений и импульсный метод определения теплофизических параметров. [28]
Иную взрывоопасность представляет собой газообразный, водород, получающийся при испарении жидкой фазы. Несколько литров пролитого водорода испаряются практически мгновенно. [29]
Как видно из уравнения (8.73), изоэнтропическое расширение влажного пара сопровождается испарением жидкой фазы, если теплоемкость влажного пара сх положительна, и конденсацией пара, если сх отрицательна. [30]