Cтраница 3
![]() |
Зависимость фактора формы ф от критерия Архимеда для частиц. I - округлых. 2-угловатых. 3 -пргдолговатых. 4 - пластинчатых. [31] |
Следует отметить, что на практике большинство суспензий ( и газовых взвесей) при объемных концентрациях твердой фазы более 20 % ведут себя как неньютоновские жидкости. [32]
Как уже упоминалось, для количественного описания прочности пористых материалов в зависимости от пористости Я или относительной объемной концентрации твердой фазы V распространение получила формула М. Ю. Бальшина (1.1), в которой численное значение степенного показателя s по экспериментальным данным для реальных материалов колеблется в пределах от 3 до 6, при этом меньшее значение s соответствует относительно однородным, а большее - наиболее неоднородным структурам. [33]
Этот метод был использован Фамуларо [24] при получении формул для скоростей оседания упорядоченных и хаотических суспензий в виде функций от объемной концентрации твердой фазы. Интегралы, появляющиеся в функции F ( гь г &), были вычислены численно на быстродействующей вычислительной машине. Фамуларо показал, что для суспензий, содержащих большое число частиц в объеме контейнера ( больше 500 сфер в объеме, равном кубу радиуса цилиндра), имеется тенденция к уплощению профиля скорости оседания в центральной части цилиндра. [34]
![]() |
Схема кристаллизатора со взвешенным слоем. [35] |
В дальнейшем будем полагать, что основная масса зародышей возникает-в нижней части аппарата, так как здесь создается наибольшее пересыщение раствора и объемная концентрация твердой фазы. Функцией распределения кристаллов по размерам будем пренебрегать, полагая, что в поперечном сечении аппарата кристаллы имеют один и тот же средний размер. [36]
Следовательно, коэффициент скорости роста среднего размера кристаллов я в слое завиетт от среднего размера кристаллов в слое /, коэффициента массопередачи k и объемной концентрации твердой фазы в слое. Единотвеннш неизвестным параметром в приведенном математическом описании процесса кристаллизации является коэффициент ыассопередачи. [37]
![]() |
Механические мешалки быстроходные. [38] |
Пропеллерные мешалки рекомендуют для перемешивания и образования маловязких эмульсий, для процессов растворения и химического превращения, для получения тонких суспензий ( размер твердых частиц ф0 5 мм) с объемной концентрацией твердой фазы не более 8 - 10 %, для диспергирования газов в жидкостях. [39]
Малая тоннажность выпускаемых продуктов, удобство обслуживания, изготовления и возможность масштабирования в ряде случаев делает предпочтительный аппараты с плоским поперечным сечением - Определена возможность обработки ряда материалов без застойных зон и комкование лишь при небольших объемных концентрациях твердой фазы, что ставит задачу построения аналитической модели для разбавленной и плотной двухфазных систем. [40]
Однако промывочные жидкости с одной и той же плотностью могут содержать разное количество твердой фазы. Объемная концентрация твердой фазы и степень ее дисперсности оказывают на механическую скорость бурения не менее значимое влияние, чем дифференциальное давление. [41]
Неполностью астабилизированные взвеси сохраняют в коагуляционной структуре то случайное взаимное положение, в котором они соприкоснулись, и их седимента-ционный объем велик. Например, объемная концентрация твердой фазы в осадке агрегативно устойчивой суспензии кварца достигает 54 %, а в осадке неустойчивой суспензии - лишь 7 % [ 154, стр. [42]
Примем, что процесс питания ротора должен прекратиться, когда половина его рабочего объема заполнится осадком. Обозначим с0 - объемная концентрация твердой фазы в суспензии и ск - концентрация твердой фазы в фугате. [43]
Опыты показывают, что при увеличении скорости потока газов теплопроводность слоя вначале резко возрастает и даже при спокойном псевдоожижении, соответствующем значению W - 1 2 - 1 4, примерно на два порядка превышает эффективную теплопроводность фильтрующего слоя. При дальнейшем увеличении скорости уменьшается объемная концентрация твердой фазы и теплопроводность слоя снижается. Тем не менее, даже при скоростях, близких к уносу, величина К в кипящем слое в несколько раз превышает эффективную теплопроводность неподвижного слоя. [44]
Получены данные о распределении локальных объемных концентрации дисперсного материала по всему объему плоского фонтанирующего слоя во всем диапазоне скоростей дисперсионной среды. Предложено эмпирическое уравнение для расчета объемной концентрации твердой фазы в осевой зоне аппарата. [45]