Cтраница 3
Для расчета процесса кристаллизации и предварительного выбора аппаратуры необходимо знание кинетических параметров: скорости образования зародышей и скорости роста кристаллов и связанного с ними среднего размера кристаллов, а также величины допустимого максимального переохлаждения ( пересыщения) раствора. [31]
В результате опытов с рядом металлов ( Bi, Pb, Sb, Al, Ge, Ag, Au Cu, Hg, Fe, Pd) было установлено, что максимальное переохлаждение почти для всех исследованных металлов кубической системы в среднем равно 0 18 доли абсолютной температуры плавления. [32]
Тот факт, что чем меньше капля, тем больше величина максимального переохлаждения, получаемого хотя бы на одной из множества наблюдаемых капель, связывается с неравномерностью распределения взвешенных примесей по отдельным каплям, в результате чего хотя бы одна из них становится абсолютно свободной от примесей и дает максимальное переохлаждение. Явление, наблюдаемое при фазовых превращениях на малых частицах, размер которых соизмерим с размером критического зародыша, нельзя связывать только с отсутствием каталитических включений в части капель. Здесь вступают в силу иные факторы, которые отсутствуют у массивных образцов. В работах Ю. И. Петрова [184, 185] по плавлению и кристаллизации аэрозольных частиц ( 2 5 Ю-6 см) ряда металлов и полуметаллов делается вывод, что существенную роль в фазовых превращениях таких частиц играет всестороннее давление в несколько тысяч атмосфер, возникающее из-за поверхностного натяжения. При охлаждении расплавленных частиц оно повышает ориентационную вязкость упорядоченных областей, препятствуя их кристаллизации. [33]
Шейль [130] исследовали склонность к переохлаждению металлических расплавов объемом 0 25 см3, защищенных шлаком, Показано, что перегрев расплава не влияет на степень переохлаждения Ni и Pd. Максимальное переохлаждение Со, Fe и Си обусловлено определенной температурой перегрева расплава на 5, 10 и 90 С соответственно. [34]
Максимальное переохлаждение стали, обнаруженное этим методом, совпадает со значениями, измеренными другими способами - в меньших объемах и при меньших скоростях охлаждения. [35]
На рис. II-36 показана зависимость минимального переохлаждения жидкого аммиака, исключающего парообразование в диафрагме, от падения давления. Поскольку максимальное переохлаждение составляет около 3 С. [36]
Образование и рост капель коренным образом меняются вместе с градиентом энтальпии. От него зависит достигаемая величина максимального переохлаждения ДТшах - главного фактора, влияющего на спонтанную конденсацию. Число зародышевых капель, выпавших в зоне максимального переохлаждения, в основном определяет их размер в конце процесса конденсации. [37]
С углублением вакуума переохлаждение возрастает, так как ухудшается теплоотдача от капли к пару. Влияние градиента энтальпии на величину максимального переохлаждения сказывается тем сильнее, чем меньше давление. Эти факторы имеют особое значение для ступеней низкого давления паровых турбин. [38]
В этих условиях зона Вильсона оказывается в различных точках направляющего аппарата, рабочего колеса или в зазорах между ними. В зависимости от ее положения могут сильно отличаться максимальное переохлаждение, а также число и размеры капель в конце процесса расширения. Не исключена возможность появления нескольких зон Вильсона. [39]
![]() |
Влияние числа Рейнольдса на положение скачка конденсации в сопле Лава-ля ( а и на число М1К перед скачком ( б. [40] |
Отметим, что значение комплекса МшХ Х5шрк изменяется незначительно. Этот факт объясняется слабым изменением интенсивности скачка в широком диапазоне чисел Мцк, если максимальное переохлаждение изменяется незначительно. [41]
![]() |
Сопоставление опытных и расчетных значений углов конденсационных скачков при различных скоростях перед скачком. [42] |
По полуэмпирическим формулам или способами, изложенными в § 6 - 3, устанавливается сечение, в котором возникает скачок конденсации. Результаты расчета позволяют фиксировать параметры переохлажденного пара перед скачком р, Т, Мц и величину максимального переохлаждения АГМ. [43]
При охлаждании насыщенных растворов в отсутствии твердой фазы кристаллические зародыши начинают выделяться только при достижении определенного насыщения. Разность между температурой насыщения раствора и температурой, при которой начинают выделяться первые кристаллы, называется максимальным переохлаждением или, в переводе на концентрацию, максимальным пересыщением. [44]
Лри охлаждении насыщенных растворов в отсутствии твердой фазы кристаллические зародыши начинают выделяться только при достижении определенного насыщения. Разность между температурой насыщения раствора и температурой, при которой начинают выделяться первые кристаллы, называется максимальным переохлаждением или, в переводе на концентрацию, максимальным пересыщением. [45]