Cтраница 2
Таким образом, при неполном испарении аэрозоля концентрация определяемого элемента в пламени должна уменьшаться обратно пропорционально корню кубическому из относительного возрастания концентрации основного вещества в растворе. [16]
Влажный насыщенный пар получается при неполном испарении жидкости и является смесью пара с мельчайшими взвешенными в нем капельками жидкости. [17]
Температура выкипания 90 % бензина ( вследствие неполного испарения его в цилиндре) служит до известной степени критерием возможного разжижения картерной смазки. Если двигатель не прогрет и находится перед запуском долгое время на холоду, то-частицы неиспарившегося топлива осаждаются на холодных стенках цилиндров и разжижают смазку. [18]
Были произведены эксперименты, показывающие обогащение при неполном испарении алива из пленки растворителя. Результат этих экспериментов не дает возможности сделать окончательные выводы. [19]
Рассмотрим, каким образом должна меняться чувствительность измерений при неполном испарении аэрозоля в зависимости от концентрации основного вещества в растворе. [20]
Что же касается дыркообразования, которое можно трактовать как результат неполного испарения и последующего заглатывания возникших таким образом поверхностных дырок, то оно представляется возможным и даже, более того, неизбежным при любых условиях. [21]
При испарении порошков методом вспышки с плоских испарителей общей проблемой является неполное испарение из-за разбрасывания и отклонения частиц. Вследствие большого отношения поверхности к объему, а также из-за того, что испаряемое вещество обычно перед испарением не обезгаживается, неожиданные выделения газов в испарителе могут привести к потере вещества. Другой причиной потери вещества является отклонение частиц в сторону потоком восходящих паров. Последний эффект усиливается при увеличении скорости испарения и таким образом ограничивает ее. [22]
Филь-чек показал, что влияние фосфора на определение кальция, связанное с неполным испарением термостойких фосфатов кальция в пламени, зависит от степени дисперсности раствора, вводимого в пламя. [23]
Таким образом, очистка сернисто-щелочных сточных вод методом сжигания их органических примесей при неполном испарении воды имеет высокую эффективность и может быть применена в нефтеперерабатывающей промышленности. [24]
Слишком быстрое включение выносного конденсатора при недостаточно высоких концентрациях жидких азота и кислорода может вызвать неполное испарение кислорода в выносном конденсаторе и прохождение большого количества жидкости в отделитель ацетилена, что удлинит пуск. [25]
Показана возможность и эффективность очистки сернистощелочных вод методом сжигания их органических примесей кислородом воздуха при неполном испарении влаги. [26]
В методике NACA с впрыском топлива в цилиндр в ходе сжатия фактический состав смеси всегда значительно бедней номинального из-за неполного испарения то-ллива, что отмечается и авторами. [28]
Но при наличии в зоне горения нагретых твердых тел с развитой поверхностью необходимость в этом, отпадает, так как неполное испарение состава в газовой фазе компенсируется испарением на твердых поверхностях. Для тушения подобных пожаров можно применять слабые струи с низкой степенью дисперсности, которые практически не эжектируют воздух в зону горения. [29]
На базах хранения сжиженных газов следует отдавать предпочтение раздельному хранению и использованию пропана и бутана, так как в этом случае исключаются неполное испарение жидкого остатка в баллонах при низких температурах и большое давление паров при высоких температурах; не изменяется состав паров газа по мере опорожнения баллонов. [30]