Cтраница 1
Количество испаряющейся воды должно быть таким, чтобы эта точка, опускаясь вниз по вертикали, остановилась ниже поверхности насыщения при 0 С. Соответствующая ей точка состава жидкой фазы должна расположиться в горизонтальной проекции в точке, определяющей максимальный выход чистого мирабилита. Эти условия будут соблюдены, если, перемещаясь вдоль луча кристаллизации, проведенного из вершины Na2SO4, точка состава солевой массы раствора дойдет до линии, пограничной с полем хлорида натрия. [1]
Количество испаряющейся воды находим на водной проекций, считая, что если из раствора Р испарить столько воды, чтобы получилась пульпа, отображенная точкой PR, то последняя будет представлять нужную нам смесь твердой фазы U0 с раствором R. Так как длина отрезка PR - Р 56 5 мм, то, согласно масштабу, на 100 г взятой исходной сухой смеси Р надо испарить ИЗ кг воды. [2]
Количество испаряющейся воды зависит от температуры суспензии и объема подаваемой извне газовой смеси. [3]
Количество испаряющейся воды зависит от упругости водяных паров над маточным раствором в ванне сатуратора. [4]
Количество испаряющейся воды - 1 3 - 1 5 ка / ситки. [5]
Увеличение или уменьшение количества испаряющейся воды до начала Кристаллизации солей после магнитной обработки свидетельствуют о повышении или снижении растворяющей способности воды. [6]
Формула для определения количества испаряющейся воды неприменима для кипящей воды. [7]
Первый член правой части уравнения определяет количества испаряющейся воды, а второй член учитывает теплообмен воды с окружающей средой. [8]
Желательно заранее установить продолжительность периода постоянной скорости сушки, количество испаряющейся воды и распределение влаги внутри керамиковой пластины к концу периода постоянной скорости сушки. Решение задачи сводится к тому, чтобы определить время, необходимое для получения содержания поверхностной влаги 0 22 г / см3 при соответствующем распределении ее концентрации внутри высушиваемого образца. [9]
Желательно заранее установить продолжительность периода постоянной скорости сушки, количество испаряющейся воды и распределение влаги внутри керамиковой пластины к концу периода постоянной скорости сушки. Решение задачи сводится к тому, чтобы определить время, необходимое для получения содержания поверхностной влаги 0.22 г см3 при соответствующем распределении ее концентрации внутри высушиваемого образца. [10]
Желательно заранее установить продолжительность периода постоянной скорости сушки, количество испаряющейся воды и распределение влаги внутри керамиковой пластины к концу периода постоянной скорости сушки. Решение задачи сводится к тому, чтобы определить время, необходимое для получения содержания поверхностной влаги 0 22 г / см3 при соответствующем распределении ее концентрации внутри высушиваемого образца. [11]
![]() |
Количество тепла, передаваемого в башнях. [12] |
Данная зависимость обусловлена тем, что с повышением температуры кислоты увеличивается количество испаряющейся воды, а при испарении воды поглощается большое количество тепла. [13]
В - барометрическое давление в мм рт. ст. Из формулы видно, что количество испаряющейся воды прямо пропорционально поверхности испарения, а также разности парциальных давлений водяных паров и обратно пропорционально барометрическому давлению. [14]
Общий объем воды, поступающей из атмосферы на поверхность Земли, составляет за год около 500 тыс. км3, и таково же количество испаряющейся воды. Разница в 37 тыс. км3 и есть значение полного поверхностного речного стока. Разница восполняется стоком речных вод. Лишняя испарившаяся вода переносится с атмосферными потоками, выпадает в виде осадков над сушей и поступает обратно в океаны с поверхностным стоком и через грунтовые воды. [15]