) .

Венстре (партия в Дании)

Ве'нстре(дат. «Venstre» - «Левая»), Либеральная левая Дании (Danmarks Liberale Venstre), партия в Дании, выражающая интересы крупных и средних землевладельцев и фабрикантов пищевой индустрии. Образовалась в 1870 (основатель К. Берг). В 1901 впервые сформировала правительство, оставаясь у власти до июня 1913. В 1905 от В. откололось её левое крыло, состоявшее преимущественно из мелких крестьян (Радикальная партия). В период между 1-й и 2-й мировыми войнами В. дважды находилась у власти (1920-24 и 1926-29). Во время немецко-фашистской оккупации Дании (1940-45) представители В. входили в состав правительств (1940-43), сотрудничавших с оккупантами. После освобождения страны В. образовала однопартийное правительство (1945-47); в 1950-53 разделяла правительственную власть с консерваторами; в феврале 1968 либералы вошли в правительство наряду с консерваторами и радикалами.

  Согласно программе (1963), В. выступает за свободу частного предпринимательства, в том числе в вопросах сбыта с.-х. продукции, за снижение поземельных налогов. В области внешней политики В. - сторонница продолжения участия Дании в НАТО. Численность 136 тыс. членов (1970). В парламенте имеет 34 места (1970). Высшим органом В. является ежегодная конференция, между конференциями - правление В. Председатель партии П. Хартлинг (с 1965). ЦО - газета «Фюнс тиденне» («Fyns Tidende»).

  Лит.:Aagaard F., Venstres historie, Kbh., 1949; Winding K., Danmarks historie, 2 udg., 1961.

  А. С. Миронов.

Венстре (политич. партия в Норвегии)

Ве'нстре(норв. «Venstre» - «Левая»), политическая партия в Норвегии, представляющая мелкую и среднюю буржуазию и часть интеллигенции. Возникла в 1859- 1860 как мелкобуржуазный демократический блок. Организационно оформилась в 1884. Основатель - Ю. Свердруп. До 1920 В. занимала ведущее положение в политической жизни страны и почти беспрерывно формировала правительства. С 20-х гг. влияние партии ослабевает, однако до 1935 В. оставалась правящей (с перерывами) партией. После 2-й мировой войны 1939-45 В. продолжала терять влияние и по 1963 не участвовала в формировании правительств. В 1963 и в 1965 представители В. вошли в коалиционные буржуазные правительства.

  В программных установках, принятых на съезде партии в апреле 1961, В. заявила о необходимости создания «гармонического общества с правовой, социальной и экономической обеспеченностью». В. поддерживает дальнейшее участие Норвегии в НАТО. Левое крыло партии высказывается против усиления военно-политических связей с НАТО и особенно с ФРГ.

  Численность партии около 90 тыс. членов (1970). В стортинге В. имеет 13 мест (1970). Высшим органом В. является ежегодный съезд, между съездами - исполнительный комитет. Председатель партии Х. Сейп (с 1970). Официоз - газета «Дагбладет» («Dagbladet»).

  Г. К. Иванов.

Вент Фридрих Август Фердинанд Кристиан

Вент(Went) Фридрих Август Фердинанд Кристиан (18.6.1863, Амстердам, - 24.7.1935, Вассенар), голландский физиолог растений. Ученик Де Фриза.Окончил ботанический отдел Амстердамского университета. В 1886 защитил докторскую диссертацию о формировании вакуолей в растительных клетках. Продолжил цитологические исследования в лабораториях Неаполя, Бонна и Парижа. С 1890 - директор с.-х. станции в Бёйтензоргском ботаническом саду на острове Ява, где исследовал физиологию тропических растений; раскрыл природу заболеваний сахарного тростника. В 1896-1934, по возвращении в Нидерланды, профессор Утрехтского университета; в 1921-31 возглавлял ботанический отдел Нидерландской АН. Исследования В. в области дыхания и роста растений, действия температуры на их жизнедеятельность, тропизмов и ростовых гормонов были продолжены сыном - Ф. В. Вентом.

  Соч.: Физиология поступления и передвижения веществ, рост и движение, пер. с нем., М. - Л., 1933, совместно с С. П. Костычевым (Физиология растений, ч. 2).

  Е. М. Сенченкова.

Вент Фритс Вармолт

Вент(Went) Фритс Вармолт (р. 18.5.1903, Утрехт, Нидерланды), американский физиолог растений, член Национальной АН (Вашингтон). Образование получил в Утрехтском университете. В 1928 защитил докторскую диссертацию по ростовым веществам растений, затем работал в Бёйтензоргском ботаническом саду на острове Ява. С 1933 - в США, в Калифорнийском технологическом институте, с 1935 - профессор. С 1958 - директор ботанического сада в Миссури, затем в институте пустынь при университете в г. Рино (Невада). Исследовал ростовые вещества, природу тропизмов и действие внешних факторов на рост и развитие растений. В 1928 выделил ростовой гормон, названный позже ауксином. Почти одновременно с советским ботаником Н. Г. Холодным (1927) выдвинул теорию фитогормональной природы тропизмов, названную позже теорией Холодного - Вента. Под руководством В. в 1949 был построен первый фитотрон в г. Пасадена (Калифорния).

  Соч.: Phytohormones. N. Y., 1937 (совм. с К. V. Thimann); The experimental control of plant growth, Waltham (Mass.), 1957; The plants, N. Y., 1963.

  Е. М. Сенченкова.

Вента

Ве'нта,Вя'нта, река в Литовской ССР и Латвийской ССР, впадает в Балтийское море. Длина 346 км,площадь бассейна 11800 км 2.Берёт начало из озера Вене на Жямайтской возвышенности, где течёт в узкой и глубокой долине; в среднем течении протекает по равнине, местами имеются пороги. В нижнем течении спокойная полноводная река. Весеннее половодье (подъём воды от 2,5 до 7 м) и значительные летне-осенние дождевые паводки. Средний годовой расход 95,5 м 3/сек.Ледовый покров неустойчив. Судоходна до г. Пилтене. В устье - город и морской порт Вентспилс.

Вентерь

Ве'нтерь(от литовского vйnteris - верша из ивовых прутьев), мережа, секрет, вятель, крылена, ставное рыболовное орудие типа ловушки. В. состоит ( рис. ) из цилиндрической сетки, расправленной на деревянных обручах адиаметром 0,5-1,5 ми более. Задний конец, так называемый кутец б,через который вынимается пойманная рыба, наглухо завязывается и закрепляется за кол д,а в передний вставляется сетяной конус, так называемый усынок в,задерживающий вошедшую рыбу; таких конусов делают несколько, располагая их друг за другом. От входного обруча расходятся под углом одно-два направляющих сетных крыла г, г 1,прикрепляемых к кольям д 1 и д 2.Наткнувшись на крыло, рыба направляется вдоль него и попадает во входное отверстие. В. применяется в речном, озёрном и нередко в морском прибрежном рыболовстве.

  Лит.:Баранов Ф. И., Теория и расчёт орудий рыболовства, 2 изд., М., 1948.

Рис. к ст. Вентерь.

Вентиль (музык.)

Ве'нтильдухового инструмента (от нем. Ventil - клапан), механизм для изменения длины ствола духового мундштучного инструмента. Служит для извлечения полной хроматической гаммы на инструментах, дающих натуральный звукоряд.Изменение длины ствола достигается присоединением к нему или (реже) отключением дополнительной трубки. Пользуясь В., исполнитель извлекает натуральный звукоряд на другой высоте. В. старой конструкции (изобретён в 1814) назывался пистоном или помпой; в нём поршневой клапан двигается прямолинейно. В новой конструкции В. (введена в 1832) используется вращающийся клапан-барабан. Для получения хроматической гаммы достаточно трёх В.

Вентиль (технич.)

Ве'нтильтрубопроводный, устройство в трубопроводах для перекрытия и регулирования потоков жидкости, пара или газа. Большие В. имеют монолитные литые корпусы с фланцами ( рис .); на малых В. для присоединения к трубам, насосам и др. машинам нарезана резьба. В простейших В. вращение шпинделя-винта осуществляется вручную маховиком; при автоматическом управлении - электрическим или гидравлическим двигателем, включающимся при изменении давления в трубопроводе. В. широко применяются в промышленных трубопроводах и санитарно-технических устройствах.

Вентиль трубопроводный: 1 - шпиндельвинт; 2 - крышка с сальником; 3 - клапанная тарелка; 4 - седло клапана; 5 - корпус.

Вентиль электрический

Ве'нтиль электри'ческий,электротехническое устройство, проводимость которого в значительной мере зависит от направления электрического тока: в одном («прямом») направлении проводимость В. э. на один или несколько порядков выше, чем в противоположном («обратном»). Эта особенность В. э. обусловила широкое использование их в качестве выпрямительных устройств.

  Вентильный эффект возможен на границе металла и электролита (электролитические вентили), металла и газа (ионные вентили), металла в вакууме (электронные, или электровакуумные, вентили), металла и полупроводника или двух полупроводников с различными примесями (полупроводниковые вентили). Существуют вентили управляемые и неуправляемые. В управляемых вентилях проводимость меняется в момент подачи управляющего сигнала. В неуправляемых В. э. управляющий электрод отсутствует и перевод их из состояния с низкой проводимостью в состояние с высокой проводимостью обусловливается подачей на вентиль напряжения, превышающего напряжение включения.

  В. э. характеризуются мощностью (от десятых долей втдо десятков квт) ,силой выпрямленного тока (от сотых долей адо сотен а), рабочим напряжением (от долей вдо сотен кв) ,«прямым» падением напряжения (от десятых долей вдо нескольких десятков в), обратным пробивным напряжением (от десятков вдо сотен кв), временем включения и временем восстановления, габаритами и массой.

  Электронные и полупроводниковые В. э. применяются, главным образом, для преобразования электрической энергии в устройствах малой мощности, например в радиоприёмных устройствах. Ионные В. э. в основном используются в мощных энергетических установках, электроприводах, на линиях электропередач постоянного тока и др. Широко применяются мощные полупроводниковые управляемые В. э. ( тиристоры ) ,имеющие характеристики, качественно аналогичные характеристикам ионных управляемых вентилей, однако по электрическим и механическим параметрам они обладают существенными преимуществами перед ионными и с успехом заменяют последние в электроэнергетике.

  В автоматике и бесконтактной коммутационной и защитной аппаратуре, в устройствах сигнализации и в средствах вычислительной техники В. э. используют для стабилизации параметров, в качестве формирующих элементов для реализации логических функций и т.д. Поскольку в этих устройствах имеют большое значение габариты и масса аппаратуры, в них применяют, главным образом, полупроводниковые В. э .,значительно реже - электронные.

  В. э. используют также в технике СВЧ и радиоустройствах в качестве детекторов,выпрямителей и пр.

  Лит.:Ионные и электронные преобразователи, под ред. М. А. Чернышева, М., 1961; Булавин Н. П., Селеновые выпрямители, М. - Л., 1961; Кремниевые управляемые вентили - тиристоры. Технический справочник, пер. с англ., М. - Л., 1964; Полупроводниковые выпрямители, под ред. Ф. М. Ковалева и Г. П. Мостковой, М., 1967; Кремниевые вентили, под ред. С. Б. Юдицкого, М., 1968.

  В. В. Богомазов.

Вентильный преобразователь

Ве'нтильный преобразова'тель,устройство для преобразования электрического тока (напряжения, частоты) с помощью электронных или ионных вентилей электрических.Различают В. п.: переменного тока в постоянный ( выпрямитель тока ) ,постоянного тока в переменный ( инвертор ) ,постоянного тока одного напряжения в постоянный ток др. напряжения, переменного тока одной частоты в переменный ток др. частоты.

Вентилятор

Вентиля'тор(от лат. ventilo - вею, махаю), машина для подачи воздуха или др. газа при давлении не выше 12-15 кн/м 2(0,12-0,15 кгс/см 2) .В. служат для вентиляции зданий и рудников, для подачи воздуха в котельные и печные агрегаты и удаления из них дымовых газов, сушки материалов, охлаждения деталей машин и механизмов, создания воздушных завес, пневматического транспортирования сыпучих и волокнистых материалов, обеспечения некоторых технологических процессов, для охлаждения радиаторов, конденсаторов, подачи воздуха. Кроме промышленных. В., широкое распространение получили настольные и подвесные В. различных типов.

  Центробежный, или радиальный, В. ( рис. 1 ) имеет расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого газ, поступающий через входное отверстие, попадает в каналы между лопатками и под действием возникающей центробежной силы перемещается в спиральный кожух и направляется в выпускное отверстие. Осевой В. ( рис. 2 ) имеет расположенное в цилиндрическом кожухе лопаточное колесо, при вращении которого поступающий газ перемещается в осевом направлении. Осевые В. по сравнению с центробежными проще, имеют больший кпд, реверсивны (при изменении направления вращения колеса изменяется направление движения газа), но не обеспечивают больших давлений. Диаметральный, или поперечно-проточный, В. имеет центробежное колесо с загнутыми лопатками, частично заключённое в кожух. При вращении колеса создаётся несимметричное вихревое поле, вызывающее течение воздуха в диаметральном направлении. При этом поток двукратно проходит через вращающуюся решётку лопаток колеса. Диаметральные В. по сравнению с центробежными и осевыми могут создавать большие давления и более производительны. В. для перемещения дымовых газов называются дымососами, а для воздуха, засорённого механическими примесями, - пылевыми; В., встраиваемые в кровлю, - крышными. В специальном исполнении выпускаются взрывобезопасные и кислотоупорные В.

  В. приводится в действие двигателем через ремённую передачу или непосредственно с помощью упругой муфты. Колёса малых В. могут укрепляться на валу двигателя. Крупные В. имеют также регулировочные и виброизоляционные устройства.

  Для классификации В. пользуются понятиями: критерий быстроходности n y,выражающий связь между производительностью, давлением, угловой скоростью, и критерий давления Y ,зависящий от формы и числа лопаток колеса. Их значения входят в маркировку В. Среди центробежных В. общего назначения имеют применение Ц4-70, ЦП7-40, П8-18 и др. Буква Ц означает «центробежный», П - «пылевой», следующая цифра или число - Y ,умноженное на 10, и далее - n y .Для увеличения производительности и развиваемого давления В. соединяют соответственно параллельно и последовательно, например осевые В. для рудников и метрополитена. Совершенствование В. идёт по пути улучшения аэродинамической схемы и конструктивного исполнения с целью обеспечения большей экономичности и производительности в прежних габаритах.

  В. выбирают по характеристикам ( рис. 3 ), построенным для наиболее выгодных условий работы. На графике для различных типоразмеров в системе координат р-L( р -давление в н/м 2, L -производительность в м 3/сек) нанесены линии неизменных угловых скоростей w и кпд h). В соответствии с Lи рна характеристике находят точку, определяющую искомые угловую скорость и кпд, после чего подсчитывается мощность.

  Лит.:Экк Б., Проектирование и эксплуатация центробежных и осевых вентиляторов, пер. с нем., М., 1959; Калинушкин М. П., Вентиляторные установки, 6 изд., М., 1967.

  М. П. Калинушкин.

Рис. 1. Центробежный вентилятор:1 - входное отверстие; 2 - спиральный кожух; 3 - двигатель; 4 - выпускное отверстие.

Рис. 2. Осевой вентилятор: 1 - лопаточное колесо; 2 - цилиндрический кожух; 3 - двигатель.

Рис. 3. Характеристика вентилятора.

Вентиляция

Вентиля'ция(от лат. ventilatio - проветривание), регулируемый воздухообмен в помещении, а также устройства, которые его создают. В. предназначена для обеспечения необходимых чистоты, температуры, влажности и подвижности воздуха. Эти требования определяются гигиеническими нормативами: наличие вредных веществ в воздухе (газы, пары, пыль) ограничивается предельно допустимыми (безвредными для здоровья людей) концентрациями, а температура, влажность и подвижность воздуха устанавливаются в зависимости от условий, необходимых для наиболее благоприятного самочувствия человека. Для многих производственных помещений (цехи сборки точных механизмов, радиоэлектроники и др.) чистота воздуха, его температура и влажность определяются также особенностями технологического процесса. В ряде случаев температура и влажность воздуха в помещениях должны отвечать условиям наилучшей сохранности находящихся в них предметов и материалов (фондохранилища музеев, архивы, склады), оборудования, а также строительных конструкций.

  Основной источник выделения вредных веществ, тепла и влаги в производственных помещениях - происходящий в них технологический процесс. В жилых домах эти выделения имеют место, главным образом, в санитарных узлах и кухнях, особенно во время пользования газовыми плитами. Жизнедеятельность человеческого организма также сопровождается выделением вредных веществ (углекислый газ), запахов, тепла и влаги. Приготовление пищи, стирка, купание, чистка одежды повышают температуру и влажность воздуха помещений, увеличивают его запылённость и бактериальную загрязнённость (особенно при наличии больных). Все эти вещества подлежат удалению посредством В. При загрязнении воздушного бассейна (например, выхлопными газами автомобильного транспорта, промышленными выбросами и др.) вредные вещества могут попадать в помещения с наружным воздухом.

  Источниками дополнительных теплопоступлений в помещения являются солнечная радиация (в основном через окна), а также искусственное освещение. Уменьшение выделения вредных веществ, избытков тепла и влаги - существенный фактор улучшения состояния воздушной среды в производственных помещениях, оно создаёт также более благоприятные условия для действия В. В этих целях в производственных процессах применяют нетоксичные или малотоксичные вещества, герметизируют технологическое оборудование и коммуникации, покрывают тепловой изоляцией поверхности, выделяющие тепло. Снижение избыточных теплопоступлений достигается применением солнцезащитных устройств на окнах, теплопоглощающих стекол, использованием для освещения светильников с принудительным отводом тепла и др. мероприятиями. Гигиенические нормы, действующие в СССР, предусматривают, что воздух жилых помещений должен иметь (в зимний период): температуру 18-22°С, относительную влажность 40-60%, подвижность 0,1-0,2 м/сек,содержание CO 2не более 0,1%; в воздухе не должно быть примесей вредных газов.

  Различают В.: приточную, вытяжную, приточно-вытяжную, общеобменную, местную, естественную и механическую.

  Приточная В. обеспечивает только подачу чистого воздуха в помещение; удаление воздуха из него происходит в основном через неплотности в ограждающих конструкциях и открывающиеся двери, за счёт возникающего избыточного давления.

  Вытяжная В. предназначена для удаления воздуха из вентилируемого помещения и создания в нём разрежения, за счёт которого в это помещение через неплотности в ограждениях и двери может поступать воздух снаружи и из соседних помещений.

  Приточно-вытяжная В. обеспечивает одновременно подачу воздуха в помещение и организованное удаление его; при этом в зависимости от соотношения количества подаваемого и извлекаемого воздуха в помещении может быть избыточное давление или разрежение. В смежных помещениях избыточное давление и разрежение препятствуют проникновению загрязнённого воздуха из одного помещения в другое (например, из курительной в фойе, из кухни в обеденный зал, из гальванического отделения в сборочный цех и т.д.). Для эффективности этого приёма необходимо, чтобы избыточное давление или разрежение в вентилируемых помещениях создавалось устойчиво интенсивным воздухообменом. Показателем интенсивности воздухообмена, который может происходить без вентиляционного устройств (через неплотности в ограждениях, под действием ветра и разности температур внутреннего и наружного воздуха), является кратность воздухообмена, то есть отношение объёма поступающего или удаляемого в течение 1 чвоздуха к внутреннему объёму помещения.

  При общеобменной В., применяемой во всех жилых и общественных зданиях, выделяющиеся в помещении вредные вещества разбавляются подаваемым в него чистым воздухом до предельно допустимых концентраций; избытки тепла и влаги ассимилируются приточным воздухом, который должен иметь при этом более низкие температуру и влажность.

  Местная приточная В. создаёт требуемые условия воздушной среды на ограниченном пространстве производственных помещений при помощи воздушных душей, воздушных оазисови т.п. При местной вытяжной В. вредные включения улавливаются и удаляются от мест их возникновения посредством местных отсосов: вытяжных шкафов ( рис. 1 ), зонтов, бортовых отсосов ( рис. 2 ) и др. При выделении вредных веществ от технологического оборудования последнее снабжается встроенными местными отсосами и укрытиями, представляющими собой его неотъемлемую часть.

  При естественной В. воздух поступает в помещение и удаляется из него вследствие разности температур (а, следовательно, и плотностей наружного и внутреннего воздуха), а также под воздействием ветра. Неорганизованная естественная В. осуществляется инфильтрацией и эксфильтрацией воздуха через неплотности в ограждающих конструкциях здания, в окнах, дверях и т.д., а организованная естественная В. - путём подачи и удаления воздуха, перемещаемого по воздуховодам, а также через открываемые в определённом порядке отверстия в стенах, окнах и фонарях (см. Аэрация зданий ) .

 Механическая В. ( рис. 3 ) осуществляется преимущественно вентиляторами с электрическим приводом. В приточных системах производится воздухоподготовка наружного воздуха, оборудование для которой обычно располагают в приточной вентиляционной камере, вблизи воздухозабора. От камеры воздух распределяется приточными воздуховодами по вентилируемым помещениям и подаётся в них через жалюзи, перфорированные потолки, декоративные решётки и др. приточные вентиляционные насадки ( рис. 4 ). При общеобменной В. воздух удаляется через сеть вытяжных воздуховодов, снабженных вентиляционными решётками, а при местной В. - через местные отсосы, присоединяемые обычно к отдельным вытяжным системам ( рис. 5 ). Воздух, загрязнённый особо токсичными веществами или местными отсосами, подвергают очистке. С этой целью перед выбросом загрязнённого воздуха в атмосферу устанавливают очистные устройства, пылеулавливатели, фильтры и т.п. Оборудование вытяжных вентиляционных систем располагают в вытяжных камерах; на промышленных предприятиях (при благоприятных климатических условиях) возможно открытое расположение. Если шум от вентиляционного оборудования не создаёт существенных помех для работы, выполняемой в цехе, на складе или в каком-либо др. производственном помещении, это оборудование допускается размещать непосредственно в вентилируемом помещении. В таких случаях применяют также приточные, отопительные и вытяжные вентиляционные агрегаты, устанавливаемые на полу или на колоннах и стенах.

  В жилых домах наиболее распространена вытяжная В. с естественным побуждением из кухонь и санитарных узлов, с поступлением наружного воздуха через открываемые в окнах створки, форточки, неплотности в стенах. В современных промышленных и общественных зданиях широко применяется приточно-вытяжная В. с механическим побуждением. В ряде случаев приточную В. совмещают с воздушным отоплением,для чего снабжают её более мощным воздухоподогревателем,обеспечивающим подогрев подаваемого воздуха до температуры более высокой, чем температура в помещении. При этом избыточное тепло, которое несёт с собой приточный воздух, идёт на возмещение теплопотерь помещения. Если параметры воздуха в помещении должны постоянно отвечать строго определённым условиям (кондициям), применяют кондиционирование воздуха.При этом заданные параметры воздуха в помещениях поддерживаются посредством автоматического регулирования процессов обработки воздуха в кондиционерах в зависимости от состояния наружного воздуха, выделения тепла и влаги в помещениях. Развитие и расширение применения кондиционирования воздуха и совершенствование способов его подачи в помещения способствуют дальнейшему повышению эффективности действия В.

  О В. горных выработок см. Проветривание шахты, Проветривание карьера.

  Лит.:Ливчак И. Ф., Вентиляция многоэтажных жилых домов, М., 1951; Каменев П. Н., Отопление и вентиляция, 2 изд., ч. 2, М.,1964; Батурин В. В., Основы промышленной вентиляции, 3 изд., [M.] 1965; Реттер Э. И. и Стриженов С. И.. Аэродинамика зданий, М., 1968: Марзеев А. Н., Жаботинский В. М., Коммунальная гигиена, 3 изд., М., 1968.