Cтраница 1
![]() |
Кинетика седиментации. [1] |
Оседание частиц из агрегативно неустойчивой суспензии происходит быстро, так как частицы при столкновениях слипаются, образуются рыхлые агрегаты; последние осаждаются на дно сосуда, образуя рыхлый, большой по объему седи-ментационный осадок, сохраняющий коагуляционные структуры из частиц, возникающие во время оседания. [2]
![]() |
Кинетика седиментации. [3] |
Оседание частиц из агрегативно неустойчивой суспензии происходит быстро, так как ча стицы при столкновениях слипаются, образуются рыхлые агрегаты; последние осаждаются на дно сосуда, образуя рыхлый, большой по объему седи-ментационный осадок, сохраняющий коагуляционные структуры из частиц, возникающие во время оседания. [4]
![]() |
Кинетика седиментации. [5] |
Оседание частиц из агрегативно неустойчивой суспензии происходит быстро, так как частицы при столкновениях слипаются, образуются рыхлые агрегаты; последние осаждаются на дно сосуда, образуя рыхлый, большой по объему седи-ментационный осадок, сохраняющий коагуляционные структуры из частиц, возникающие во время оседания. [6]
Оседание частиц коллоидов под действием сил тяжести происходит очень медленно. Одиннадцать лет спустя Сведбергом была впервые сконструирована специальная центрифуга, названная ультрацентрифугой. [7]
![]() |
Скорость оседания в воде частиц различной величины. [8] |
Оседание частиц коллоидов под действием сил тяжести происходит очень медленно. Одиннадцать лет спустя Свед-бергом была впервые сконструирована специальная центрифуга, названная ультрацентрифугой. [9]
Оседание частиц твердых тел в жидкостях зависит от вязкости последних. Если частица испытывает действие силы G ( например земного притяжения), то при установившейся постоянной скорости оседания F G. [10]
Оседанию частиц всегда противодействует броуновское движение, стремящееся равномерно распределить частицы по всему объему раствора. Чем меньше частицы, тем сильнее проявляется j влияние броуновского движения и диффузии. В результате броуновского движения, с одной стороны, и действия силы тяжести-с другой стороны, устанавливается седиментационное равновесие. Чем меньше частицы, тем медленнее они оседают под действием поля тяжести и тем больший срок требуется для установления равновесия. [11]
После оседания частиц надосадочную жидкость декантируют, смолу суспендируют в растворе. В, перемешивая при комнатной температуре 30 мин. После оседания частиц надосадочную жидкость опять декантируют и всю процедуру повторяют. Затем смолу смешивают с двумя объемами раствора В. На дно колонки на металлическую сетку кладут круглый фильтр и наливают около 2 мл раствора В. Смолу суспендируют в 2 объемах раствора В, наливают в колонку и оставляют стоять 5 - 10 мин. Затем к колонке подключают раствор В. [12]
Помимо оседания частиц на устойчивость аэрозоля влияют процессы их укрупнения: мелкие частицы, сталкиваясь в воздухе, соединяются, в итоге с течением времени первоначально тонкодисперсиый аэрозоль становится все более грубодисперсным и теряет свою стабильность. [13]
На оседание частиц влияет сила трения частицы о жидкость, зависящая от ее размеров и формы, скорости падения и вязкости среды. Эффект выпадения частиц взвеси в осадож в основном определяется исходной концентрацией взвешенных веществ в сточных водах и высотой сооружения для отстаивания. На процесс оседания влияют и другие факторы: реакция среды ( рН), колебание температуры поступающей массы воды, неравномерность притока, наличие струйных явлений и завихрений при движении сточной воды в отстойниках. [14]
Помимо оседания частиц на устойчивость аэрозоля влияют процессы их укрупнения: мелкие частицы, сталкиваясь в воздухе, соединяются, в итоге с течением времени первоначально тонкодисперсный аэрозоль становится все более грубодисперсным и теряет свою стабильность. [15]