Cтраница 2
Для измерения распределения концентрации взвешенных частиц в открытом потоке еще до войны К. К. Орловым ( 1940) был предложен оригинальный батометр, основанный на принципе отсасывания струйки потока. Близкий по идее прибор для измерения полей концентрации взвеси в напорных потоках был сконструирован В. С. Кно-розом ( 1948) и применен в лабораторной практике. [16]
Мутность воды ( концентрацию взвешенных частиц) обусловливают примеси, находящиеся в дисперсном состоянии. [17]
Исследуемая жидкость с концентрацией взвешенных частиц от 102 до 108 в 1 см3 и размерами их не менее 0 1 мкм протекает ламинарным потоком через внутреннюю трубку и, дойдя до прозрачной стенки, меняет направление движения. В момент пересечения частицами освещаемой зоны на темном фоне наблюдаются яркие вспышки рассеянного света, фиксируемые визуально или фотодетектором. [18]
При постоянном дисперсном составе концентрация взвешенных частиц связана с оптической плотностью D ( D - kCL), что используется в мутномерах-турбидиметрах. [19]
В начальный период самоизлива концентрация взвешенных частиц в воде большая и затем постепенно снижается из-за падения пластового давления и уменьшения скоростей поступления воды в ствол скважины. [20]
Известно, что распределение концентраций взвешенных частиц в объеме перемешиваемой среды не бывает идеально однородным. При периодическом способе проведения процесса это несущественно, а при непрерывном режиме работы аппаратов с перемешивающими устройствами неоднородность распределения частиц в объеме среды заметно влияет на среднее время пребывания частиц в аппарате и может существенным образом сказаться на результатах процесса. [21]
![]() |
Оптическая схема щелевого ультрамикроскопа. [22] |
Закон Рэлея позволяет судить о концентрации взвешенных частиц по интенсивности рассеяния света в коллоидном растворе, размер частиц которого не превышает 10 - Б см. На этом принципе были сконструированы приборы тиндалеметры, нефелометры и др., позволяющие определять интенсивность свечения коллоидных, но не грубодисперсных систем. [23]
Последняя разновидность радиоизотопного метода измерения концентрации взвешенных частиц в водном потоке основана на том, что с увеличением их содержания возрастает интенсивность излучения, регистрируемого радиометром, помещенным непосредственно в водный поток. Для сравнительно мутных потоков, содержание примесей в которых превышает 1 г / л, этот метод обеспечивает чувствительность и точность измерений на уровне абсорбционного метода. [24]
На стадии белой фильтрации, где концентрация взвешенных частиц незначительна, скорости растворения этих сталей при всех потенциалах остаются весьма высокими, хотя значительно уменьшается эрозионный износ. [25]
Перрен, наблюдая в микроскоп изменение концентрации взвешенных частиц гуммигута с высотой и применяя барометрическую формулу, экспериментально нашел значение постоянной Авогадро Л / л - В одном из опытов Перрен нашел, что при расстоянии между цвумя слоями ДА - 100 мкм число взвешенных частиц гуммигута в одном слое вдвое больше, чем в другом. Частицы гуммигута диаметром d 0 3 мкм были взвешены в жидкости, плотность которой на Др 0 2 X X Ю3 кг / и3 меньше плотности частиц. [26]
Электрофлотация при очистке сточных вод обеспечивает снижение концентрации взвешенных частиц с 1000 до 10 мг / л; на 94 - 97 % уменьшается цветность воды. [27]
Перрен, наблюдая при помощи микроскопа изменение концентрации взвешенных частиц гуммигута с изменением высоты и применяя барометрическую формулу, экспериментально нашел значение числа Авогадро NA - В одном из опытов Перрен нашел, что при расстоянии между двумя слоями A / i 100 мкм число взвешенных частиц гуммигута в одном слое вдвое больше, чем в другом. [28]
Перрен, наблюдая при помощи микроскопа изменение концентрации взвешенных частиц гуммигута с изменением высоты и-применяя барометрическую формулу, экспериментально нашел значение числа Авогадро NA - В одном из опытов Перрен нашел, что при расстоянии между двумя слоями ДЛ 100 мкм число взбешенных частиц гуммигута в одном слое вдвое больше, чем в другом. [29]
Перрен, наблюдая при помощи микроскопа изменение концентрации взвешенных частиц гуммигута с изменением высоты и применив барометрическую формулу, экспериментально нашел значение числа Аво-гадро. В одном из своих опытов Перрен нашел, что при расстоянии между двумя слоями в 100 мкм число взвешенных частиц гуммигута в одном слое вдвое больше, чем в другом. Частицы гуммигута диаметром 0 3 - Ю - - 4 см были взвешены в жидкости, плотность которой на 0 2 г / см3 меньше плотности частиц. [30]