L n где плюс и минус: Цвет проводов фаза, ноль, земля в электропроводке по ПУЭ

Содержание

от чего зависит, как измеряется, разница плотности ДТ зимнего и летнего

04.07.2020


Оглавление:


1. Что такое «плотность дизельного топлива».

2. Эталонные значения.

3. Какие параметры оказывают влияние.

4. Зависит ли плотность дизтоплива от температуры.

5. Расчетные нормы.

6. Разница плотности летом и зимой.

7. Зависимость экономичности от плотности.

8. Как вычислить плотность при 20 °С.

9. Зависимость плотности, расхода и эксплуатации.

10. Зависимость плотности от качества ДТ.

11. Что регулирует ГОСТ.

12. Почему зимой расход больше.

13. Может ли солярка замерзнуть.

14. Как проверить, что в продаже зимнее топливо.

15. Самостоятельное определение плотности.

16. Шаг изменения плотности.

17. Показатели нефтепродуктов.

18. Формулы расчета основных показателей ДТ.

19. Расчет веса.

20. Считаем объем.

21. Вычисление плотности.

Видео. Как замерять плотность ареометром.


Дизельное топливо используется для заправки автомобилей, сельскохозяйственной и железнодорожной техники. Качество солярки определяется ГОСТами и ТР ТС и влияет на
работоспособность ДВС, в частности – плотность дизельного топлива. Она изменяется в соответствии с внешними факторами. 


Плотность топлива дизельного зависит от наличия тяжелых фракций. При повышении КПД мотора ухудшается испаряемость, происходит ускоренное накопление нагара.

1. Что такое «плотность дизельного топлива»


Плотность дизельного топлива – удельный вес, т. е. отношение веса к объему топлива. Величина зависит от вида горючего и температуры. Измеряется в «кг/м³», «г/см³».

2. Эталонные значения


Вычисление удельной массы ДТ выполняют при 20 °С. Отклонение температуры требует корректировки на коэффициент. При нагреве топлива производят вычитание, при охлаждении
– сложение.

3. Какие параметры оказывают влияние 


При измерении плотности дизельного топлива учитывают тип горючего, колебания температуры и наличие присадок. Это связано с тем, что происходит изменение эталонных
показателей – массы, объема.

4. Зависит ли плотность дизтоплива от температуры


Плотность ДТ зависит от колебаний температуры. Оптимальные показания наблюдаются при 20 °С.

5. Расчетные нормы


Контролеры при проверке объема солярки в цистернах, бочках принимают во внимание изменение плотности горючего. Расчеты ведутся с учетом корректирующих коэффициентов и
сравнения показателей с табличными данными.

6. Разница плотности летом и зимой


В соответствии с существующими стандартами, показатели удельной массы солярки определяются так:


Для северных регионов (работает до –50 °С) плотность дизельного топлива составляет 830 кг/м3.


При превышении показателей температуры горючее густеет и забивает систему подачи топлива за счет наличия парафинов.

Пример вычисления плотности ДТ


Алгоритм получения показателей горючего:


  • Находим табличное значение (в г/см3) горючего при 20 °С.


  • Определяем степень нагрева солярки градусником. Предположим, получили значение 31 °С.


  • Производим вычисление температурного отклонения 31 – 20 = 11 °С.


  • Определяем корректировочный коэффициент: 11 х 0,0007 = 0,0077 (г/см3).


  • Вычисляем плотность. Для этого из значения ДТ по паспорту вычитаем поправочный коэффициент.


Если температурные показатели меньше 20 °С, то алгоритм вычислений аналогичен. Но последнее действие – суммирование, а не вычитание.

7. Зависимость экономичности от плотности


Прямой зависимости нет. Плотность зимнего дизельного топлива отличается от летнего требованиями ГОСТ и температуры.


Утверждение, что зимнее горючее менее экономично — неверно. Зимой расход горючего увеличивается из-за лишних затрат: подогрева антифриза, магистралей, блока цилиндров,
кабины и прочего.

8. Как вычислить плотность при 20 °С


Теоретическое вычисление предполагает:


  • Проведение замеров ареометром и градусником в емкости, где находится горючее.


  • Вычисление разницы температур.


  • Применение корректировочного коэффициента.


Полученные результаты определяют тип топлива. Это влияет на вязкость горючего и способность использования в различных климатических зонах.

9. Зависимость плотности, расхода и эксплуатации


По плотности можно определить, при каких условиях может быть использовано горючее, какое влияние оказывается на работу двигателя. Если неправильно выбрать солярку, то:


Также в таком случае при передвижении в сложных условиях (дождь, снег, крутые подъемы и спуски) при нормативной нагрузке автомобиля будет наблюдаться перерасход топлива,
чрезмерный износ двигателя.

10. Зависимость плотности от качества ДТ


Плотность влияет на количество фракций в составе горючего. Так, повышенные показатели сообщают о том, что в ДТ содержатся тяжелые углеводороды. Они ухудшают процесс выброса
солярки, снижают скорость образования топливной смеси. Данные процессы провоцируют нарушение в работе мотора, увеличивают потребление солярки и повышают образование нагара.

11. Что регулирует ГОСТ


Требования ГОСТ определяют нормативы, которые предъявляются к ДТ в зависимости от вида. Учитывают:


Все это влияет на технические показатели горючего, сферу его использования.

Какие требования предъявляют к составу дизтоплива


ГОСТ Р 305-82 и 52368-2005 определяют допустимое количество примесей, плотность по маркам. Превышение обозначенных показателей негативно сказывается на работе ДВС, силе
впрыска горючего, составе отработанного газа.


Требования ГОСТ не допускают наличия водных растворов из-за возможности появления коррозии, повреждения фильтров и насосов.

12. Почему зимой расход больше


Плотность дизельного топлива определяет выделяемое количество энергии при работе ДВС. За счет того, что зимнее дизтопливо менее плотное, чем летнее, увеличивается расход
топлива (из-за меньшего выделения энергии). При этом в зимнее время горючее расходуется на обогрев кабины водителя, топливной системы, разогрев масла и т. д.


Однако использовать летнее топливо категорически запрещено, поскольку в его составе содержатся парафины. Они снижают текучесть солярки, а при пониженных температурах
превращают топливо в гель.

13. Может ли солярка замерзнуть 


Солярка густеет в зависимости от количества фракций и плотности при низких температурах. Вязкость определяется типом горючего и объемным содержанием фракций. Если в
дизтопливе есть вода, то при температуре ниже 0°С происходит кристаллизация (образуется лед внизу бака). Это препятствует поступлению солярки в топливную систему. При
отогревании топливной системы подача горючего возобновляется.

14. Как проверить, что в продаже зимнее топливо


Поступление на АЗС горючего зависит от сезона. В теплый период реализуется летнее ДТ, а в холодное время года – зимнее. Определить, какое топливо вам продали, довольно
легко. Нужно поместить около 100 мл горючего в прозрачную емкость, после чего поставить его в морозилку. Если жидкость начнет мутнеть, это значит, что в составе
присутствуют парафины. Зимнее топливо должно сохранять свои свойства при температуре до –22 °С, а арктическое – до –34 °С (но в холодильнике данные показатели не
достигаются).

15. Самостоятельное определение плотности


Проверить плотность ДТ в зимнее время самостоятельно можно несколькими способами. Для этого выполняют:


  • Оценку текучести. Небольшое количество ДТ наливается на металлическую поверхность. Если топливо хорошо стекает, остается жидким и не мутнеет, то солярка пригодна
    для использования. Если горючее стекает плохо, мутнеет, то при использовании начнется его кристаллизация, что приведет к обездвиживанию автомобиля. Данный способ
    применяется при температуре ниже –10 °С.


  • Проверку консистенции. Если температура ниже –20 °С, то можно оценить капли на заправочном пистолете. Отмечается помутнение, загустение? Лучше заправиться на
    другой АЗС.


  • Оценку точных данных. Можно получить при использовании ареометра. Для этого нужно прогреть топливо до + 20 °С, выполнить замеры и сравнить полученные
    результаты с табличными.


Если оценка ДТ производилась после заправки, и полученные данные указывают, что горючее не соответствует показателям, следует уменьшить скорость кристаллизации. Для этого в
бак добавляют качественную солярку.

16. Шаг изменения плотности


Корректирующий коэффициент – шаг изменения веса. В соответствии с ГОСТ, он равен 0,0007 единиц.

17. Показатели нефтепродуктов


Плотность топлива дизельного выше по сравнению с бензином. Так, АИ-92 определяется на уровне 0,76 г/см3, у АИ-95 – около 0,75 г/см3, для АИ-98 – 0,78 г/см3.
У сжиженного газа самая низкая плотность – 0,53 г/см3, а у авиационного керосина – 0,81 г/см3.


Данные показатели определяются присутствием легких фракций, температура кипения которых составляет + 50 °С. Топливо остается одинаково текучим в любое время года.
Кристаллизация начинается от – 60 °С.

18. Формулы расчета основных показателей ДТ


Для получения корректных данных учитывают температурные показатели, сорт горючего, корректировочный коэффициент (для дизельного топлива – + 20 °С, для бензинов –
+ 15 °С). У полученных результатов может быть небольшая погрешность (зависит от приборов). Точные результаты получают в лабораториях на специализированном
оборудовании.

19. Расчет веса


Для определения веса нефтепродукта необходимо умножить плотность на объем топлива.


На нефтебазах топливо хранится в цистернах, на которых есть метки и маркировочные таблицы с указанием погрешности измерений.

20. Считаем объем


В процессе реализации продукции нужно определять объем топлива. Расчет предполагает деление массы на плотность топлива. Из сопроводительных документов получают значение
массы, а по сорту из документации узнают плотность дизельного топлива. При отсутствии данных производят замеры ареометром.

21. Вычисление плотности


Расчет проводят как соотношение массы к объему. Исходные параметры указываются в сопроводительной документации либо определяются самостоятельно: вес – с помощью взвешивания
емкости, а объем – по меткам в резервуаре. При вычислении плотности нужно не забывать про температурные показатели, от которых зависят корректировочные поправки.


Видео. Как замерять плотность ареометром.

Отправьте заявку на карты прямо сейчас!

  • Заказать картыЗаказ
  • Запросить консультацию и предложениеКонсультация

Как вас зовут?

Название компании

Мобильный телефон для связи

WhatsAppTelegramViberЗвонок по телефону

Сколько карт вам нужно? (необязательное поле)

Согласен с обработкой персональных данных

Отправить заявку

Мы свяжемся с Вами по телефону, через мессенджеры (WhatsApp, Viber и другие) или по электронной почте. Для первого контакта нам достаточно названия компании или вашего номера телефона и имени. 2

Правила логарифмирования — ChiliMath

Поиск

В этом уроке вы познакомитесь с общими правилами логарифмирования, также известными как «правила журнала». Эти семь (7) логарифмических правил полезны при расширении логарифмов, сокращении логарифмов и решении логарифмических уравнений. Кроме того, поскольку обратная функция логарифма является экспоненциальной функцией, я бы также рекомендовал вам пройтись и освоить правила экспоненты. Поверьте, они всегда идут рука об руку.

Если вас когда-нибудь интересовало, почему правила логарифмирования работают, посмотрите мой урок о доказательствах или обоснованиях свойств логарифмов.

Но если вы считаете, что хорошо усвоили эту концепцию, вы можете просто проверить свои знания с помощью приведенных ниже практических задач.

Практические задачи по правилам логарифмирования



Описание правил логарифмирования

Правило 1: Правило произведения

Логарифм произведения равен сумме логарифмов.

Правило 2: Правило частного

Логарифм отношения двух величин равен логарифму числителя минус логарифм знаменателя.

Правило 3: Степенное правило

Логарифм экспоненциального числа равен произведению показателя степени на логарифм основания.

Правило 4: Правило нуля

Логарифм 1 по любому основанию всегда равен нулю. Пока b положительно, но b \ne 1.

Правило 5: Правило тождества

Логарифм аргумента (внутри скобок), где аргумент равен основанию, равен 1.

Правило 6: Обратное свойство логарифма

Логарифм экспоненциального числа, основание которого совпадает с основанием логарифма, равен показателю степени.

Правило 7: Обратное свойство экспоненты

Возведение логарифма числа в основание равно числу.


Примеры применения правил журнала

Пример 1: Оцените приведенное ниже выражение, используя правила журнала.

{\log _2}8 + {\log _2}4

Выразите 8 и 4 в виде экспоненциальных чисел с основанием 2. Затем примените правило степени, а затем правило идентификации. После этого вы добавляете полученные значения, чтобы получить окончательный ответ.

Ответ: \color{blue}5.


Пример 2: Оцените приведенное ниже выражение, используя правила журнала.

{\log _3}162 — {\log _3}2

Мы не можем выразить 162 в виде экспоненциального числа с основанием 3. Похоже, мы застряли, так как нет правил, которые можно было бы применить в прямом способ.

Правила логарифмирования можно использовать и в обратном порядке! Обратите внимание, что при использовании обратного правила отношения логарифмическое выражение может быть записано как одно логарифмическое число.

Мы сделали это! Применив правила в обратном порядке, мы создали одно выражение журнала, которое легко решить. Окончательный ответ здесь: \color{blue}4.


Пример 3: Оцените приведенное ниже выражение.

Кажется, одновременно происходит много вещей. Во-первых, посмотрите, сможете ли вы упростить каждое из логарифмических чисел. Если нет, начните думать о некоторых очевидных применимых логарифмических правилах.

Наблюдая, мы видим, что задействовано два основания: 5 и 4. Мы можем начать с объединения терминов, имеющих одно и то же основание. Упростим их по отдельности. 95}} \right)

Произведение множителей заключено в скобки. Примените правило продукта, чтобы выразить их в виде суммы отдельных выражений журнала. Старайтесь по возможности упрощать числовые выражения до точных значений. Используйте правило 5 (правило идентификации) как можно чаще, потому что оно может помочь упростить процесс.

Должен признать, что окончательный ответ выглядит «незаконченным». Но нам не стоит беспокоиться, пока мы знаем, что правильно следовали правилам.


Пример 5 : Разверните логарифмическое выражение.

Подход заключается в том, чтобы сначала применить правило отношения к разности двух выражений журнала, поскольку они имеют дробную форму. Затем используйте правило произведения, чтобы разделить произведение факторов на сумму логарифмических выражений.


Пример 6 : Разверните логарифмическое выражение.

У этого числа в знаменателе радикальное выражение. Помните, что символ квадратного корня — это то же самое, что и 9.{{1 \более 2}}}. Как и в задаче № 5, примените правило отношения к журналам, а затем используйте правило продукта.


Пример 7 : Разверните логарифмическое выражение.

Подобная проблема может заставить вас сомневаться, действительно ли вы пришли к правильному ответу, потому что окончательный ответ все еще может выглядеть «незавершенным». Однако если вы правильно применяете правила ведения журналов на каждом этапе, вам не о чем беспокоиться.

Вы могли заметить, что нам нужно сначала применить правило отношения, потому что выражение имеет дробную форму.


Вы также можете быть заинтересованы в:

Правила правил логарифма с ответами

Конденсирование логарифмов

Расширение логаритов

Logarithm объяснил

Решающие логарифмические уравнения

.

Почему логарифмы не могут быть отрицательными? — Криста Кинг Математика

В то время как значение самого логарифма может быть положительным или отрицательным, основание логарифмической функции и аргумент логарифмической функции — это отдельная история.

Аргумент функции журнала может принимать только положительные аргументы. Другими словами, единственные числа, которые вы можете использовать в логарифмической функции, — это положительные числа. Отрицательные числа и число 0 не являются приемлемыми аргументами для логарифмирования, но почему?

Причина больше связана с основанием логарифма, чем с аргументом логарифма. Чтобы понять почему, мы должны понять, что логарифмы на самом деле похожи на показатели степени: основание логарифма также является основанием степенной функции.

Когда у вас есть степенная функция с основанием 0, результатом этой степенной функции всегда будет 0. Другими словами, нет такой степени, которую вы можете присвоить 0, которая не вернет вам значение 0. Или , иными словами, 0, возведенный во что угодно, всегда остается 0. Точно так же, 1, возведенный во что угодно, всегда остается 1.

Если вы возведете отрицательное число в положительное число, это будет не целое число, а дробь или десятичной, вы можете получить отрицательное число под квадратным корнем. И, как вы знаете, если мы не занимаемся мнимыми числами, мы не можем иметь дело с отрицательным числом под квадратным корнем.

Таким образом, 0, 1 и каждое отрицательное число представляет собой потенциальную проблему как основу степенной функции. И если эти числа не могут быть надежным основанием степенной функции, то они также не могут быть надежным основанием логарифма.

По этой причине мы допускаем только положительные числа, отличные от 1, в качестве основания логарифма. Тогда мы знаем, что если основание нашей степенной функции положительно, то не имеет значения, какой показатель степени мы присвоим этому основанию (это может быть положительное число, отрицательное число или 0), эта степенная функция будет выйти как положительное число.