Литература -->  Доменное производство металла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [ 64 ] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

ыа 1 ч. поташа). Кипячение продолжают до тех пор, пока проба раствора, прилитая к к-те, не перестанет выделять углекислоту; после этого продолжают кипячение еще с полчаса, затем нагревание прекращают п дают содержимому котла отстояться. Отделенный от осадка раствор КОН подвергают сгущению. Е. к. готовили также сплавлением сернокислого калия с известняком и каменным углем (леблановский процесс), увеличивая количество угля и поддерживая п.яав.пеиие в течение более продолжительного времени. Хороший продукт по.тучается по способу Лё-вига (Г. П. 21593) прокаливанием до ярко-красного каления однородной смеси поташа с окисью железа, пока не прекратится выделение углекислоты. Образующийся феррит калия KaFcjOi разлагается горячей водой на КОН и ЕсаОз, к-рая снова идет в дело. Е. к. получается также из сернокислого калия действием едкого барита, а еще лучше-извести. Наилучший выход получается при 0°, нагревания следует избегать; растворы д. б. не слишком разбав.тены и д. б. насыщены сернокислым калием, для того чтобы выпадал образующийся гипс или сингенит (двойная сернокислая соль калия и кальция). Последнюю соль разлагают водой для извлечения сернокислого калия, ноступающего опять в производство. Полученный раствор КОН выпаривают до кристаллизации избыточного сернокислого калия; Е. к. остается в растворе.

В настоящее время Е. к. готовят почти ис-к.тючительно путем электролиза растворов хлористого калия. Э.тектролитическ. щелок в качестве примесей содерлшт КС1, немного К2СО3 и КС10. Хороший щелок содержит в 1 л 100-130 г КОН и 70-100 г КС1. Выпаривание растворов Е. к. ведется до 50°Вё; в таком виде ббльшая часть его и поступает в продажу в железных барабанах или вагонах-цистернах. Состав такого раствора приблизительно следующий: 48% KOH,0,4%NaOH, 1,2% К2СО3, 0,7% КС1, незначительное количество хлората, следы лселеза. Плавление едкого кали лучше вести в никелевых сосудах, т. к. чугун оно разъедает. Техническое Е. к. имеет приблизительно следующий состав: 88-90% КОН, 3,5-4% К2СО3,1-1,3% КС1, остальное - вода и другие примеси. Вполне хороший продукт приготовляется путем кристаллизации,при чем при60°получается моногидрат КОН.Н2О, а при 32°- дигидрат КОН,2НгО. Получение безводного КОН онисано в Г, П. 254062. Е. к, употре-б.т1яется в производстве зеленого мыла и высших сортов туалетного мыла, для щелочных плавок (получение щавелевой к-ты из древесных опилок), в хирургии-для прижиганий (lapis causticus) и в химич, анализе.

Лит.: см. Едкий натр. М. Рождественский.

ЕЛЬ, дерево первой величины, принадлежит к роду Picea Link, из сем. Pinaceae. В настоящее время в этом роде насчитывается до 26 видов, исключительно распространенных в сев. полушарии, при чем в центральной и сев. части вост. Азии насчитывается 16 видов Е.,. в С. Америке-7, в Европе-3. В пределах СССР встречается 5-6 видов: Р. excelsa Link., распространенная в европ. части СССР, и ее разновидность Р, obovata

Ledb.; в Сибири и с.-в. части СССР-переходная форма между европейской и сибирской е., Р. medioxima W. Ny.; на Кавказе- Р. orientalis LK. et Саго, в Туркестане, на го-зах Джунгарского Алатау и в Тянь-Шане-

schrenkiana; в восточной Сибири, на Сахалине растут Р. glehnii Mast, и Р. ajanensis Fisch. Ее северная граница близка к границе распространения древесной растите.тьно-сти; на юге же европ. части СССР ее распространение ограничивается сев. границей чернозема. Встречается много разновидностей ели, отличающихся особенностями роста, формы ветвления, строения шишек и т. и. Ель произрастает на суг.тинистых и глинистых почвах, хотя встречается и на супесчаных почвах при достаточной их влажности . Об-тадая поверхностной корневой системой, Е. чувствительна к излишней почвенной в-тажности. Она хорошо переносит очень низкие темп-ры в зимний период, но весьма чувствительна к поздним весенним заморозкам и потому нуждается при разведении на открытых местах в создании особого защитного полога из морозостойких древесных пород. Е. относится к отделу теневыносливых древесных пород, что обусловливает появ.ле-ние и рост под пологом еловых насаждений елового подроста. Поверхностный характер корневой системы Е. делает эту породу си.ть-но подверженной вывалу во время сильных ветров. Кульминации роста в высоту Е. достигает на лучших почвах к 35 г., а на худших-приблизительно к 65 г. Е. иринадле-л-снт к довольно долговечным породам; нередко встречаются экземп.тяры в возрасте 300-500 лет. В столетнем возрасте Е. достигает, в зависимости от условий произрастания, 35-15 м высоты при диаметре в 44- 18 см. Производительность еловых насаждений измеряется средним годичным приростом в возрасте его кульминации и определяется для лучших условий произрастания в 7,74 ж* с га, для средних 4,95 и для худших 2,55 м. Ельники 3. Европы и в частности Германии обладают более высокой производительностью; соответствующие числа: 18,16, 10,94 и 5,55 м с га. Е. начинает плодоносить (нри росте в насаждениях) обычно в возрасте 40-50 лет; на солнечных и открытых местах возраст возмужалости наступает раньше. Шишки у обыкновенной Е. светлобурые или красновато-бурые, веретенообразно-ци.лин-дрической формы, от 10 до 15 с.ч длиной, нри ширине в 3-4 см.

Е, растет нреимущественно в чистых насаждениях, но встречается и в смеси с сосной, осиной, пихтой и березой. Возобновление сведенных еловых насаждений происходит обычно естественным путем, т, к. всегда в спелом лесу имеется достаточное количество елового подроста, но в нек-рых случаях приходится еловые насаждения возобновлять искусственно, путем посева и посад1Ш. Рубка в еловых лесах должна производиться с наветренной стороны, чтобы, но возможности, предохранить остающееся насаждение от вывала, оставляя (для целей защиты) с подветренной стороны нетронутые рубкой защитные опушки. Для искусственного возобновления еловых насаждений употребляют преимущественно 2-3-летние сеянцы или



3-4-летнего возраста саженцы. Обычно высаживают от 8 до 11 тысяч сеянцев на 1 га, в зависимости от условий цроизрастания. Е. страдает от заморозков, ожога коры pi гл. образов! от ветровала, а в молодости и от выжимания всходов. Из вредных насекомых главными врагами Е. являются гусеница бабочки-монашенки и небольшой жучок-ко-роед-тинограф. Из грибных паразитов наиболее опасны опенок (Agaricus inelleus), нападающий на корни, и Trametes radiciperda.

Древесина Е. белого цвета, без ядра, отличается чрезвычаййой легкостью; ее объемный вес в воздушносухом состоянии 0,45 (0,35-0,60); в то же время она прочна, легко колется, обладает большой упругостью и мало коробится. Эти качества еловой древесины обусловливают ее применение в аэро-планостроении.Под именем с п р у с а (товарное название древесины, идущей на аэропла-ностроение) известна гл. обр. древесина различных е., вывозимая из С. Ш. А., при чем наилучшими в этом отношении качествами обладает древесина Р. sithensis Carr. Узко-слойная древесина Е. с равномерными годичными слоями доставляет прекрасную ре-зонансовую древесину, имеющую применение в производстве музыкальных инструментов. Еловая древесина служит также материалом для изготовления бумажной массы (см. Древесина балансовая). Кроме того, в еловой коре имеется значительное количество дубильных веществ (см. Спр. ТЭ). В отношении теплотворной способности еловая древесина-весьма невысоких качеств, чем и обусловлено плохое качество еловых дров (см.). Еловая древесина употребляется также для построек, в столярном деле и в судостроении.

Лит.: Тихонов, Хозяйство в еловых лесах, Сел. хозяйство и лесоводство , СПБ, 1885, i: Т ю р-ме р К. Ф., Пятьдесят лет хозяйств, практики, М., 1891; М о р о 3 о в г. Ф., Учение о лесе, 4 изд., М.- .П., 1928; С У к а ч е в в. И., Лесные породы, ч. 1 - Хвойные, вып. 1, М., 1928; В е 1 s s н е г L., Handb. d. Nadelliolzkunde, 2 Aufl., В., 1909. Н. Кобранов.

ЕМКОСТНАЯ СВЯЗЬ, конденсаторная или электрическая связь, взаимодействие двух контуров при помощи емкости (Ci), общей для обоих контуров. Е. с. применяется в радиотехнике как в передатчиках (наприм. схема промежуточного контура с Е.с), так и в приемниках (нанрим. регенеративный приемник с обратной Е. с). На практике, кроме специально устанавливаемых схем с Е. с, А rrr-rJS. приходится весьма 2rШШЯЯJVШШШS часто встречаться с появлением так назыв. вредных Е. с, произвольно получающихся почти во всех радиотехнич. схемах; эти паразитные е.с.обусловливаются,с одной стороны,неизбежно существующей емкостью любого тела относительно земли, а с другой стороны-таким же естественным наличием емкости меяеду отдельными частями и даже между отдельными проводами одной и той же схемы. Точнее выражаясь, Е. с. существует всегда в любой схеме (в той или иной степени), и влияние ее на любой процесс, совершающийся в данной схеме, необходимо всегда учиты-


вать. О полезном применении Е. с. см. Передатчики и Приемники; о мерах, устраняющих или ослабляющих вредные Е. с, см. Нейт.родинный приема Связь. Коэфф. связи для общего случая Е. с. (обозначения- на фиг.) выражается ф-лой: 1

coCr cuCt

-I -II

i-ri+i, ci;=c?7+- При E. c. двух колебательных контуров получающиеся волны связи характеризуются угловыми частотами:

- и со, = -

-. Практически

где 60,=

коэфф. Е. с. может быть определен измерением напряжений в различных точках схемы (см. фиг.) по ф-ле:

где Fi2=7-

12 - - напряжение между точками

А я B;Vi = ~ ((Г (Jj) -напряжение между точками А я 1 (при чем в обоих случаях при измерении контур II разомкнут, и

возбуждается лишь контур I); 21 = { - напряжение между точками А и В, в. V.= = 1{-+ - напряжение между точками А и 3 (при чем при этих двух измерениях контур I разомкнут и возбуждается лишь

контур II). Подробнее см. Связь, в. Баженов.

ЕМКОСТЬ электрическая между 2 проводниками-отношение заряда Q этих проводников к наиряжению V между ними:

с = -.

Если Q измеряется в кулонах, а V-в вольтах, то С выражается в фарадах. Обычно пользуются более мелкими едипицами емкости, микрофарадой ([aF) или нанофара-дой (nF). Многие применяют в своих расчетах также электростатическую единицу емкости-с а н т п м е т р:

IF = 10VF = lOnF = 9-1011 см .

Различают Е. статическую и Е. д и ii а м и ч е с к у ю.

Е. статическая. Статической называют Е., измеряемую в стационарном или квазистационарном поле, когда мояжо говорить о разности потенциалов между проводниками. Е. статическая зависит от конфигурации проводников в электрич. ноле и от промежуточной среды. Если один из двух проводников удален бесконечно далеко, то говорят о Е. уединенного проводника, равной заряду этого проводника, деленному на его потенциал, при чем потенциал бесконечно удаленного проводника принимается равным нулю. Ниясе приведены формулы для емкости



уединенных проводников в среде с диэлектрическим коэффициентом е.

1) Шар радиуса г (см):

С = е 1,11 10- Г1>.¥ , т. о., Е. земного шара

С S 1,11 . 10-6 . 6,37 108 = 710 IJ.F .

2) Эллипсоид вращениясполуосямиа>&=с:

С = в.2.22.10-.-.р(в -).

3) Эллипсоид врашениясполуосямиЬ<а=с:

С = 1,11-10- -£-- fF(e2 = )- arc sine \ а* /

4) Тонкая шайба радиуса г:

С =0,71 10-6 . е Г{лР.

Если оба проводника расположены на конечном расстоянии друг от друга, при чем большинство силовых линий, исходящих от проводника с большим потенциалом, попадает на второй проводник, то они образуют конденсатор (см.).

Приведем ф-лы для Е. различных конденсаторов в среде с диэлектрич. коэфф-том е:

1) Две круглые шайбы, толщина которых d, а радиус г, на расстоянии а:

С = 0,884 10-7 . £ d

16.Tr(a + d)

In

а + d

:)].F.

Если a г, то

С = 0,884 10-7 е {xF.

2) Две концентрические сферы с радиусами г я R:

С =1,11 10-6 е

3) Цилиндрический конденсатор, радиусы внешней и внутренней обкладок к-рого г и R, а длина I:

С = 5,55 10-7 . е . ,

In - г

4) Два эксцентрич. цилиндра радиусов и Га, длиной I при расстоянии осей d.

а) Один цилиндр внутри другого:

С =5,55 10-7 . £-----jF,

2rirj

(rl + rl+k)

/с2 = (rf + r)2 - 2d (rf + rl) - . 6) Один цилиндр вне другого: С = 5,55 10-7 £----~- (лЕ ,

2Г1Г,

Id* - (rl + rl) + ft]

/с2 = - 2d (rl -b rl) + (rl - rl) .

5) Цилиндр радиуса г и длиной I, параллельной бесконечной плоскости на расстоянии d от оси цилиндра:

С = 5,55 10-7 . е (лЕ .

Аг sb -г

6) Провод радиуса г см, подвешенный на расстоянии h см от земли:

С = 5,55 10-2 . i>.F/KM (h г).

In - V

(См. также Емкость антенны.)

Несколько проводников. Если электрич. ноле ограничено бо.чьше, чем двумя нроводниками, то понятие Е. усложняется, т. к. заряд каждого проводника в этом случае зависит от потенциала других проводников. Если имеется система из п нровод-ников и земли, потенциал к-рой принимают равным нулю, то заряды 9,; и потенциалы (относительно земли) этих проводников связаны между собой .тинейными ур-иями:

2 аЯл (i = l,2,3,...,n).

Я = 1

Коэфф-ты а- называются потенциальными коэффициентами. Они симметричны, т. е. ад=ад. Коэфф. a; равен потенциалу, к-рый устанавливается на проводнике ъ, когда проводник А получает заряд 9д = 1, а все остальные проводники не имеют зарядов. Решая данную систему ур-ий относительно зарядов qi, получают систему линейных ур-ий:

9/= 2 гя я (г=1,2,3,...,п).

Л = 1

Коэфф-ты , пропорциональные минорам определителя (а.;), тоже симметричны, т.е. /5гд=/9д,и всегда >0. Коэффициенты называются коэффициентами электрической индукции. Обыкновенно пишут:

= Сц-Ь Ci2 + ... + С in ,

и, т. о., получается след. система уравнений: qi = CuWi+ 012(1- w,) +... + Ci (Wi-M J, qs = 21(2- Щ) + С22Щ+ + Сгп(щ-ип),

9h = C i(?V-Wi) + Сп2(ип-Щ) + Cnnn

Коэфф-ты с и называют Е. проводника г относительно земли, а Сд-частичной Е. менаду проводниками г и Я.

Рассмотрим несколько таких систем.

1) Два провода с радиусами и Гд подвешены на высоте hi и h2 на расстоянии d друг от друга (фиг. 1). Для решения этой за- дачи рассматривают зеркальные изобрал;е-ния 1 и 2 проводов 1 и 2 относительно земли и расстояние h между 1 и 2. Тогда


Фиг. 1.

Ci=5,55 10-2

С2 = 5,55 10-

in-l

D 2h

P-F/кж ,

]}FIkm ,

-Ci2 = 5,55 10-2

InbA

1>F/km ,

i5=(.n).(lnf)-(lnfy



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [ 64 ] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155