Cтраница 1
Концентрация взвешенных частиц в очищаемых газах может колебаться от долей г / м3 газа до 50 г / м3 и более, а их температура может достигать 500 С и выше. Очистка газов может быть как сухой, так и мокрой. [1]
Концентрация взвешенных частиц, при которой может произойти запирание короны в электрофильтре, определяется следующим образом. [2]
Концентрация взвешенных частиц u, GM / Gr, определяемая как отношение веса их к весу транспортирующего агента, принимается при совмещении тепловой обработки и пневмотранспорта в пределах 0 8 - 1 2 кг / кг. Эта величина дает возможность определить размеры установки при заданном количестве материала. [3]
![]() |
Зависимость кинематической вязкости ( о и упругости паров рп ( б жидкости от температуры. [4] |
Концентрация взвешенных частиц в жидкости решающим образом определяет надежность насоса и влияет на его параметры. [5]
Концентрация взвешенных частиц является ценным показателем загрязненности атмосферного воздуха в результате деятельности человека и за счет природных источников. Обследование многих городов выявило суточный цикл этих колебаний. Один максимум наблюдается утром около 8 - 9 часов, а второй - в поздние послеполуденные часы или вечером. Эти колебания наблюдались в столь отдаленных друг от друга городах Великобритании, как Глазго, Лейчестер и др., а также Нью-Йорк, Западная часть штата Пенсильвания и район Детройт-Виндзор. [6]
Если концентрация взвешенных частиц очень мала, то ее можно увеличить, вводя дополнительные коллоиды. [8]
![]() |
Влияние концентрации взвешенных частиц ( силикатный песок в сточной воде на скорость разрушения черных металлов ( скорость движения среды - 33 м / с. [9] |
С увеличением концентрации взвешенных частиц стойкость всех окисных пленок становится недостаточной для оказания достаточного сопротивления этой взвеси. Поэтому защитные пленки удаляются с поверхности металла, и абразивному действию подвергается уже сама металлическая основа. [10]
Для контроля концентрации нерастворенных взвешенных частиц применяются методы, основанные на рассеянии света в мутных средах. [11]
Для контроля концентрации нерастворимых взвешенных частиц в жидкостях, а также плотности пыли и дыма в воздухе применяются методы нефелометрии, сущность которых состоит в следующем. Если через мутную среду пропускать световой поток, то часть света рассеивается взвешенными частицами. Чем выше концентрация взвеси в контролируемой среде, тем большая часть света рассеивается. При этом мерой концентрации может быть как ослабление интенсивности прошедшего через слой контролируемой среды светового потока, так и интенсивность рассеянного светового потока. [12]
Для контроля концентрации нерастворенных взвешенных частиц в жидкости применяют методы, основанные на рассеянии света в мутных средах. [13]
Для контроля концентрации нерастворенных взвешенных частиц в жидкостях, а также плотности пыли и дыма в воздухе, применяются методы нефелометрии, сущность которых состоит в следующем. Если через мутную среду пропускать световой поток, то часть света рассеивается взвешенными частицами. Чем выше концентрация взвеси в контролируемой среде, тем большая часть света рассеивается ею. При этом мерой концентрации может быть как ослабление интенсивности светового потока, прошедшего через слой контролируемой среды, так и интенсивность рассеянного светового потока. [14]
В этих случаях концентрация взвешенных частиц настолько велика, что ее определение обычными методами турбидиметрии или нефелометрии невозможно, поэтому применяют метод так называемой кажущейся оптической плотности, заключающейся в фиксации фотоприемником света, ослабленного при прохождении тонкого слоя измеряемой среды, и света, рассеянного частицами суспензии. Последний, увеличивая освещенность фотоприемника, создает эффект уменьшения измеряемой оптической плотности, переводя ее в область значений, приближающихся к оптимальным, с точки зрения точности измерений. Для интегрирования рассеянного света часто применяют фотометрические сферы. [15]