Константа - коагуляция - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Константа - коагуляция

Cтраница 2


Проводившееся теми же исследователями специальное изучение процесса коагуляции полидисперсных золей также не дало материала для точной проверки значения константы коагуляции полидисперсных золей. Экспериментально это осуществлялось сливанием двух первоначально изодисперсных золей. В этом случае начальный вид функции распределения с двумя максимумами отличается от асимптотического значительно сильнее, чем в случае изодисперсного золя, и асимптотический вид функции распределения устанавливается через значительно больший промежуток времени.  [16]

17 Вычисленные значения 5. [17]

Уравнение (16.12) показывает, что обратная величина концентрации частиц является линейной функцией времени, причем наклон прямой дает константу коагуляции. Экспериментальные данные как для монодисперсных аэрозолей, так и для полидисперсных следуют этой общей закономерности, по крайней мере в начальный период.  [18]

Частицы диаметром 1 мкм коагулируют в атмосфере, температура которой составляет - 85 С и давление - 0 5 мм рт. ст. Вычислить значение константы коагуляции. Следует ли ожидать большей или меньшей скорости коагуляции, чем при нормальных условиях.  [19]

Согласно [53] правильность формального подхода к турбулентной коагуляции вызывает сомнения, так как в большинстве реальных случаев радиус коагуляции частиц примерно равен размеру частиц и для вычисления константы коагуляции необходимо знать относительную скорость пуль-саций частиц, находящихся в контакте.  [20]

Благодаря более интенсивному броуновскому движению в газовой среде коагуляция в аэрозолях протекает быстрее, чем в лио-золях. Константа коагуляции аэрозолей достигает значительно более высоких значений, поэтому скорость коагуляции сильно возрастает с увеличением концентрации аэрозоля. Если частицы обладают одинаковыми зарядами, это способствует их рассеянию. При наличии же противоположно заряженных частиц коагуляция аэрозоля ускоряется. На скорость коагуляции влияют звуковые колебания и конвекционные потоки, увеличивающие вероятность столкновения частиц.  [21]

Благодаря интенсивному броуновскому движению в газовой среде коагуляция в аэрозолях протекает быстрее, чем в лиозо-лях. Константа коагуляции аэрозолей достигает значительно более высоких значений, поэтому скорость коагуляции сильно возрастает с увеличением концентрации аэрозоля. Если частицы обладают одинаковыми зарядами, это способствует их рассеянию и увеличению агрегативной устойчивости аэрозоля. При наличии же противоположно заряженных частиц коагуляция аэрозоля ускоряется. На скорость коагуляции влияют звуковые колебания и конвекционные потоки, увеличивающие вероятность столкновения частиц.  [22]

Обращает па себя внимание исключительно хорошее соответствие найденной на опыте величины константы скорости с предсказанной по теории Смолуховского. Опытная константа коагуляции для грубо дисперсного каолина совпадает с теоретической величиной, и это показывает, что / с.  [23]

24 Зависимость основных свойств аэрозолей от их дисперсности ( по Н. А. Фуксу. [24]

Весьма интересно поведение аэрозо - Строап тяйпт лей, содержащих частицы жидкости с высоким давлением пара. Частицы таких Константа коагуляции аэрозолей могут упруго отскакивать друг от друга при столкновениях. Причина этого, как установили Б. В. Дерягин и П. С. Прохоров, заключается в испарении жидкости с поверхности капелек и образовании вследствие этого диффузно-конвекционного газового потока, препятствующего коалесценции капель. Интересно, что если предотвратить испарение, например путем насыщения окружающего воздуха парами той же жидкости, то капли тотчас коалесцируют. Повышения агрегативной устойчивости эмульсий и суспензий вследствие растворения дисперсной фазы в дисперсионной среде никогда не наблюдается; очевидно, это можно объяснить тем, что диффузия в жидкой среде протекает с очень малой скоростью.  [25]

В таблице приведены значения констант коагуляции частиц бидисперсных аэрозолей, подсчитанные Фуксом [ 20, стр.  [26]

27 Изменение объема, приходящегося на одну частицу, со временем для различных аэрозолей 6. / - бензолазо - Р - нафтол. 2 - окнсь кадмия. 3 - хлорид аммония. 4 - стеариновая кислота. [27]

Величина п называется счетной концентрацией аэрозоля. Константа К определяет наклон прямой и называется константой коагуляции. Уравнение (5.1) по форме аналогично уравнению Резерфорда для скорости рекомбинации газовых ионов. Последнее, как известно, справедливо и для скорости рекомбинации тяжелых атмосферных ионов и скорости убывания концентрации ядер конденсации, однако для аэрозолей К обычно а.  [28]

Решение этого уравнения представляет значительное математические трудности. Известен ряд аналитических и приближенных решений для некоторых видов констант коагуляции.  [29]

Константа коагуляции имеет минимальное значение в случае частиц равных размеров. Это можно видеть на рис. 16.1, где показана пространственная диаграмма матриц констант коагуляции. Долина на диаграмме соответствует константам коагуляции для частиц равных размеров.  [30]



Страницы:      1    2    3    4