Физик

Токсическое действие вредных веществ — это результат взаимодействия организма, вредного вещества и окружающей среды. Эффект воздействия различных веществ зависит от количества попавшего в организм вещества, его физико-химических свойств, длительности поступления, химических реакций в организме. Кроме того, он зависит от пола, возраста, индивидуальной чувствительности, пути поступления и выведения, распределения в организме, а также метеорологических условий и других сопутствующих факторов окружающей среды.  [c.100]


Не менее важный путь обезвреживания — выведение яда через органы дыхания, пищеварения, почки, потовые и сальные железы, кожу. Тяжелые металлы, как правило, выделяются через желудочно-кишечный тракт, некоторые органические соединения —в неизменном виде—через легкие и, частично, после физико-химических превращений — через почки и желудочно-кишечный тракт.  [c.105]

Степень воздействия ЛИ на организм человека зависит от интенсивности излучения, длины волны, длительности импульса, частоты повторения импульсов, времени воздействия, а также от биологических и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов. Эффекты воздействия определяются механизмом взаимодействия ЛИ  [c.122]

Физико-химические методы очистки применяют для удаления из сточной воды растворимых примесей (солей тяжелых металлов, цианидов, фторидов и др.), а в ряде случаев и для удаления взвесей. Как правило, физико-химическим методам предшествует стадия очистки  [c.207]


Объем, методы и периодичность технического освидетельствования оговариваются изготовителем и указываются в инструкциях по монтажу и эксплуатации. В случае отсутствия таких указаний техническое освидетельствование проводится по указанию ПБ 10-115—96. Для сосудов, не подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, установлена следующая периодичность гидравлические испытания пробным давлением один раз в восемь лет, наружный и внутренний осмотр один раз в два года при работе со средой, вызывающей разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т. п.) со скоростью не более 0,1 и 12 месяцев при скорости более 0,1 мм в год.  [c.238]

Лаборант-химик должен проводить следующие физико-химические анализы  [c.181]

Физико-химическое свойство, определяющее способность нефтепродукта диспергировать и удерживать частицы отложений во взвешенном состоянии.  [c.56]

Физико-химическое свойство, определяющее давление насыщенных паров нефтепродукта.  [c.148]

Предельно допустимая величина потерь нефти и нефтепродуктов, обусловленная их физико-химическими свойствами. Эти нормы устанавливаются в зависимости от группы нефтепродуктов, сезона, климатических условий, вида технологических операций, типа резервуара и его окраски.  [c.203]

Полное или частичное восстановление одного или нескольких физико-химических показателей отработанного масла (группы масел) до требований нормативно-технической документации. См. также "Регенерация отработанного масла" [Р 59].  [c.231]

Потери, являющиеся следствием физико-химических свойств нефти и нефтепродуктов, воздействия географических и метеорологических факторов, а также несовершенства существующих в данное время средств защиты нефти и нефтепродуктов от потерь при приеме, хранении, транспортировании и отпуске.  [c.259]

Потери могут быть количественными (уменьшение фактической массы) и качественными (ухудшение физико-химических и эксплуатационных свойств). При смешанных потерях одновременно снижается количество продукта и ухудшается его качество.  [c.260]


Совокупность физико-химических и функциональных свойств конкретного горюче-смазочного материала, характеризующая возможность его использования для эксплуатации изделий.  [c.324]

Физико-химическое свойство нефтепродукта, определяющее отделение масла при хранении под действием одностороннего давления или при нагревании.  [c.333]

Физико-химическое свойство, определяющее способность бензина сгорать без взрыва в двигателе с искровым зажиганием.  [c.370]

Физико-химическое свойство, определяющее способность нефтепродукта противостоять химическим превращениям под действием высоких температур.  [c.390]

С 20 Свойство нефтепродукта, физико-химическое - 325  [c.477]

Многие современные технологические процессы, протекающие при сверхвысоких температурах, давлениях и скоростях, предъявляют все более жесткие требования к физико-химическим, механическим и иным свойствам сырья и материалов. Механические и физические методы воздействия на предмет труда все более заменяются химическими.  [c.72]

В последние годы возникла и постоянно возрастает потребность в специалистах в области автоматики, телемеханики, радиоэлектроники, вычислительной техники, физико-химии и других современных профилей специалистов. Все эти качественные изменения в составе кадров вызваны характером и содержанием научно-технического прогресса в нефтегазодобывающей промышленности.  [c.203]

Требования, предъявляемые к качеству топлива, определяются типом двигателя, его конструкцией, природно-климатическими условиями и сезоном эксплуатации. Качество топлива для карбюраторных и дизельных двигателей зависит от ряда эксплуатационных свойств, которые оцениваются физико-химическими показателями, нормируемыми стандартами и приводимыми в паспортах (табл. 1), (табл. 2).  [c.5]

Свойства Физико-химические показатели, влияющие на эксплуатационные свойства  [c.6]

При использовании масел необходимо учитывать их физико-химические свойства.  [c.17]

В табл. 14, табл. 15 приведены основные характеристики и условия применения гидравлических масел. Соответствие их обозначений по ГОСТ 17479.3—85 ранее принятым в нормативно-технической документации дано в прил. 1. Основные физико-механические свойства масел, применяемых для смазывания деталей компрессорных машин (цилиндров, клапанов), а также в качестве уплотняющей среды для герметизации камеры сжатия, даны в табл. 16.  [c.27]

Нефтепродукты в зависимости от физико-химических свойств, обусловливающих их естественную убыль, распределены по восьми группам (табл. 38). Календарный год делится на два периода осенне-зимний (с 1 октября по 31 марта включительно) и весенне-летний ( с 1 апреля по 30 сентября включительно). Для применения норм в зависимости от 78  [c.78]

Под естественной убылью нефтепродуктов понимаются потери (уменьшение массы при сохранении качества в пределах требований нормативных документов), являющиеся следствием физико-химических свойств нефтепродуктов, воздействия метеорологических факторов и несовершенства существующих в данное время средств защиты нефтепродуктов от потерь при приеме, хранении и отпуске.  [c.80]

Потери нефтепродуктов могут быть количественные (уменьшается масса) и качественные (ухудшаются физико-химические и эксплуатационные свойства). При смешанных потерях одновременно снижается количество продукта и ухудшаются его свойства. Такие потери наиболее характерны для бензинов, которые легко испаряются, одновременно при этом снижается октановое число, ухудшаются пусковые свойства.  [c.117]

Так, использование спектрального или химического анализов смазочных материалов, отбираемых из двигателей и гидросистем работающей техники, позволяет определить физико-химические свойства масла вязкость, температуру вспышки, содержание присадок и нерастворимых осадков, моющие свойства и концентрацию продуктов износа и примесей, поступающих в систему смазки. На основании этих данных определяются неисправности, влияющие на расход топлива и масел.  [c.172]

Производственный процесс состоит из ряда стадий. Процесс, когда предмет труда подвергается непосредственной переработке, изменяющей его структуру, физико-химические свойства, форму, называется технологическим. Процесс, с помощью кото-  [c.19]

По содержанию производственные процессы разделяются на физико-химические и механические. К первым относятся процессы, изменяющие внутреннюю структуру предмета труда, его качество, ко вторым — процессы, изменяющие форму, размеры, положение предмета труда. Основные производственные процессы на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях относятся к физико-химическим процессам. Они протекают в системе аппаратов при строго установленных режимах. Рабочий только наблюдает за работой аппаратов и регулирует процесс в соответствии с регламентом. Такие процессы  [c.20]

В разделе Геологическая характеристика месторождений (залежи) описано геологическое строение месторождения и конкретной залежи с характеристикой кол-лекторских свойств продуктивных пластов и физико-химических показателей нефти, газа и воды, а также природного режима залежи.  [c.167]

В 60 - 70-е годы кадры нужны были в первую очередь для производства, для техники. И школа закономернсгсориенти-ровалась на изучение математики, физики, химии. Школьная нагрузка по этим предметам была особенно высока, но зато на такой базе открывались благодатные возможности, чтобы вырастить квалифицированных рабочих, техников, инженеров. По числу инженеров эта соседствующая с нами страна -35 чел. на 10000 населения - вышла в мировые лидеры, оставив позади США и СССР. Но объять необъятное/как известно, никому не удавалось. И хотя в японской школе по-своему неплохо было поставлено обучение по некоторым предметам, предназначенным развивать личность, общую культуру (особенно хороши были музыкальные классы), со временем стали  [c.9]

Термическое действие тока проявляется ожогами отдельных участков тела, нагревом до высокой температуры органов, расположенных на пути тока, вызывая в них значительные функциональные расстройства. Электролитическое действие тока выражается в разложении различных жидкостей организма (крови, лимфы и др.) на ионы и нарушении их физико-химического состава и свойств. Механическое действие тока приводит к расслоению, разрыву тканей организма в результате электродинамического эффекта, а также мгновенного взры-воподобного образования пара из тканевой жидкости и крови. Биологическое действие тока проявляется раздражением и возбуждением живых тканей организма, судорожным сокращением мышц, а также нарушением внутренних биологических процессов.  [c.128]

Параметрами, определяющими мощность взрыва, являются энергия взрыва и скорость ее выделения. Энергия взрыва определяется физико-химическими превращениями, протекающими при различных типах взрывов. Для парогазовых сред энергию взрыва определяют по теплоте сгорания горючих веществ в смеси с воздухом конденсированных ВВ — по теплоте, выделяющейся при их детонации (реакции разложения) при физических взрывах систем со сжатыми газами и перегретыми жидкостями —по энергии адиабатического расширения парогазовых сред и перегрева жидкости.  [c.220]

При землетрясениях в окружающем пространстве наблюдается сейсмический удар, происходит деформация горных пород, возможно извержение вулканов, нагон воды (цунами), смещение горных пород, снежных масс, ледников и т. д. Силу землетрясения на поверхности земли принято характеризовать балльностью, а воздействие землетрясения на объект его интенсивностью. Ниже приведена 12 балльная шкапа интенсивности землетрясений Института физики Земли АН СССР (ИФЗ).  [c.231]

Под дезактивацией понимают удаление РВ с поверхностей различных предметов, а также очистку от них воды. Дезактивацию проводят путем механического и физико-химического удаления РВ с очищаемых поверхностей. Механическое удаление радиоактивной пыли обычно производится путем смывания ее с поверхности очищаемых предметов. Химический способ основан на связывании РВ пыли специальными растворами. Для этих целей используют поверхностно-активные (порошок Ф-2, препараты ОТ-7, ОП-10) и комплексообразующие вещества, кислоты и щелочи (фосфаты натрия, трилон Б, щавелевая и лимонная кислоты, соли этих кислот).  [c.273]

Физико-химическое свойство, определяющее изменение реологических характеристик при постоянной температуре в результате разрушения структурного каркаса пластичного нефтепродукта при деформировании, а также дальнейшем изменении этих характеристик после прекращения дефор .т п о-вания.  [c.392]

Материальные расчеты производятся в основном по стехиомет-рическим уравнениям. Баланс позволяет установить как теоретический удельный расход материала — в соответствии с расчетом по стехиометрическим уравнениям (с учетом кинетических и других физико-химических условий), так и практический—с учетом потерь. Он может быть составлен на единицу сырья или продукции.  [c.99]

Качество большой части химических продуктов (кислот, щелочей, солей, минеральных удобрений, гербицидов) определяется содержанием полезного или основного вещества, концентрацией, предельно допустимым содержанием посторонних примесей, индексом расплава и др. Для оценки качества синтетических полимерных материалов, искусственного волокна используются физико-механические показатели вязкость, пластичность, истираемость, относительное и остаточное удлинение, термостабильность. В ряде подотраслей применяются и специфические показатели, например светоотдача в производстве светосоставов, укрывистость в лакокрасочной промышленности вкус, запах, цвет в масложировой промышленности. Для оценки качества изделий используются также различные показатели, например срок службы, пробег, ходимость в производстве шин и др.  [c.113]

Вместе с совершенствованием освоенных гидродинамических методов используют физико-химические методы с применением более активных вытесняющих агентов в сочетании с заводнением пластов. Это закачка водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ), полимерное заводнение с использованием мицеллярныхрастворов, жидкой углекислоты, щелочи и других вытесняющих агентов. Их применение в сочетании с заводнением обеспечивает использование хорошо освоенной технологии заводнения.  [c.87]

Для дизельного топлива всех марок цетановое число не должно быть ниже 45. При этом двигатель пускается легко и быстро, период задержки самовоспламенения невелик, давление на 1 поворота коленчатого вала нарастает плавно. Иногда для повышения цетанового числа в топливо добавляют до 1 % присадки (изопропилнитрат). Использование топлива с цетановым числом выше 50 нецелесообразно, так как процесс сгорания практически не улучшается. Чем выше частота вращения коленчатого вала, тем большее влияние оказывают физико-химические свойства топлива на процессы подачи, смесеобразования, воспламенения, полноту сгорания.  [c.15]

Все социальные процессы необратимы, имеют свою историю и свое собственное эволюционное время, отличное от астрономического времени. В отличие от простых систем классической физики, будущее социальных систем, равно как и сложных природных систем, является непредопределенным (недетерминированным на достаточно больших интервалах времени.). Это ведет к наличию конечного горизонта види-  [c.5]

К наиболее существенным причинам, обусловливающим усиление неравномерности экономического развития, относится его значительная зависимость от природных факторов производства. Совокупность производительных сил самой природы, если воспользоваться определением К- Маркса, включает такие естественные элементы [5, ч. III, с. 47 6, с. 472], как минерально-сырьевые, сельскохозяйственные и другие ресурсы, непосредственно применяемые в качестве предметов или средстр труда, наряду с элементами географической среды, которые, не выполняя самостоятельно этих функций, начинают все шире участвовать в формировании необходимых условий хозяйственной деятельности и в особенности влиять на их качество. Именно присущая природным факторам неравномерность размещения, различия политической, геологической, физико- и экономико-географической карт мира и, наконец, изменчивая относительная ценность каждого отдельного элемента в натурально-ресурсном потенциале усиливают свое воздействие на экономическую дифференциацию развивающихся стран.  [c.3]

Технологические процессы переработки пеф П мпогостадий-Hb iti. Каждая технологическая стадия представляет собой СОВОКУПНОСТЬ операций (ряд соответствующих физических, хпмпче еки.х, физико-химических процессов), которые обособлены в технологическом отношении и представляю 1 собой самостоятельную законченную часть всего криологического процесса производства полуфабрикатов пли готовой продукции Например, ЛВТ — стадия первичной переработки нефти с использованием физических процессов получения различных фракций, которые перерабатывают на последующих стадиях. Такие ста дли переработки, как крекинг термический или каталитический, основаны на деструктивной переработке нефти, в резуль-  [c.56]

Опыт реализации двух программ реабилитации территорий и населения Уральского региона, пострадавших в результате радиационных инцидентов на ПО Маяк , показал, что переход от площадной концепции к дозовой является необходимым, но не достаточным. Только на основе системного анализа всей совокупности действующих факторов самой различной природы - от физико-химической до социальной и комплексной оценки последствий, возможно определение зависимости между масшта-  [c.12]

Урал продолжает оставаться одним из самых экологически неблаго-регионов России. Наблюдаемое в последние годы снижение объемом промышленного производства не сопровождается соответствующим снижением выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, а тем более, соответствующим улучшением качества окру-среды. Решение экологических проблем региона только за счет мероприятий компенсационного типа на сегодня невозможно ни технологически, ни экономически. Решать проблему необходимо комплексно, согласуясь с экономическими, социальными и природно-экологическими реалиями одновременно. При этом следует отдавать себе отчет, что поиск приемлемых решений будет все более и более сложной процедурой. Только на основе системного анализа всей совокупности действующих факторов самой различной природы - от физико-химической до 1, и комплексной оценки последствий, возможно определение между масштабами и уровнями загрязнения окружающей и масштабами последствий для территории (здоровья населения, соды, экономики и т.д.) и установление экологических тегов с последующей разработкой программы реабилитационных мер.  [c.13]

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих Выпуск 1 (1987) -- [ c.0 ]