Cтраница 4
Во время смешения зернистого слоя частицы подвергаются действию различно направленных сил, а движение частиц является результирующим эффектом сложения этих сил. Кроме того, механизм смешения зависит от устройства смесителя и способа проведения процесса, что вызывает дополнительные трудности в математическом истолковании этого явления. Тем не менее предпринимаются попытки качественного описания смешения. Лацей [8] выделяет следующие пять основных процессов, происходящих в аппарате с мешалкой. [46]
Среди детерминированных моделей, в которых действительная пористая среда заменяется некоторой упрощенной моделью, наиболее удовлетворительной является модель последовательно соединенных камер смешения. При этом, однако, механизм смешения или вообще не обсуждается, или предполагается диффузионным, что делает модель внутренне противоречивой. Учет молекулярной диффузии при описании смешения однородных жидкостей в капиллярных моделях, по широко распространенному мнению, не приводит к положительным результатам. [47]
![]() |
Схема распределения горючего и кислорода в диффузионном пламени.| Пламя свечи. [48] |
Однако эта картина часто оказывается усложненной разного рода побочными процессами. Пламена, в которых преобладает конвекционный механизм смешения газов, называются турбулентными пламенами. Заметим, что к турбулентным относятся практически все технические пламена, в частности топочные пламена. [49]
Такой разделитель называют буферной жидкостью. Она не изменяет существенным образом механизма смешения и, следовательно, полный объем образующейся смеси не уменьшается. Однако благодаря тому, что допустимые концентрации примесей буферной жидкости и основных продуктов друг в друге возрастают, большая часть смеси может быть принята в резервуары с товарными продуктами. [50]
Эта классификация основана на особенностях механизма смешения. [51]
Такой разделитель называют буферной жидкостью. Она не изменяет существенным образом механизма смешения и, следовательно, полный объем образующейся смеси не уменьшается. Однако благодаря тому, что допустимые концентрации примесей буферной жидкости и основных продуктов друг в друге возрастают, большая часть смеси может быть принята в резервуары с товарными продуктами. [52]
![]() |
Механизмы смешения. [53] |
Если же можно уменьшить интенсивность разделения ( например, путем диффузии), повышение однородности смеси может быть достигнуто и без деформационного воздействия. Из этого следует возможность существования двух способов и механизмов смешения: деформационного ( реологического) и диффузионного. [54]
Параллельность изотерм в координатах lg a - р / ро для различных образцов не нарушается и для других температур сорбции. Это обстоятельство дает возможность рассчитать энергию активации процесса сорбции по механизму смешения. Расчет дает значение около 3 кДж / моль, что действительно свидетельствует о взаимодействии первично сольватирован-иых ( с образованием водородных связей) макромолекул целлюлозы с водой главным образом за счет 1ван - дер-ваальсовых сил. [55]
Естественно, что гораздо проще применять жэдкост-ный разделитель из нефтепродукта, по своим свойствам близкого к основным последовательно перекачиваемым жидкостям. Буферная жидкость, занимающая промежуточное положение между перекачиваемыми нефтепродуктами, не изменяет существенным образам механизма смешения и, следовательно, объем образующейся смеси не уменьшается. В этом случае допустимые концентрации примесей буферной жидкости и основных продуктов будут больше по своей величине и основная часть зоны смеси может быть принята в резервуары с товарными продуктами. Если бензин и дизельное топливо перекачивать без разделительной жидкостной пробки, то большую часть образовавшейся смеси придется принимать в отдельный резервуар, так как по условиям сохранения качества [61, 62, 63] допускается небольшое количество примеси бензина к дизельному топливу и наоборот. [56]
![]() |
Кривые смешения в случае возникновения. [57] |
Общим признаком аппаратов этого типа является способ работы, основанный на том, что весь смеситель приводится во вращательное движение, вызывающее ссыпание, а следовательно, и смешение сыпучего материала. Ввиду относительно несложного характера процесса такой способ смешения наиболее часто применяется в исследовательских работах, касающихся механизма смешения, и поэтому лучше других способов описан теоретически. [58]
Расчет эжектора базируется на следующих трех законах: законе количества движения, законе сохранения энергии и законе сохранения массы. Несмотря на сложность процесса смешения, параметры потока в конце смесительной камеры могут быть определены на основании указанных законов без детального рассмотрения механизма смешения. [59]
Расчет эжектора базируется на следующих трех законах: законе импульсов ( количества движения), законе сохранения энергии и законе сохранения массы. Несмотря на сложность процесса смешения, параметры потока в конце смесительной камеры могут быть определены на основании указанных законов без детального рассмотрения механизма смешения. [60]