Cтраница 2
![]() |
Изменение поверхности 1 кг пыли каменного угля в зависимости от помола. [16] |
Скорость такой реакции зависит от величины поверхности соприкосновения реагирующих веществ. [17]
Скорость образования алкил-серной кислоты определяется величиной поверхности соприкосновения реагирующих фаз: кислотной и углеводородной. Достаточное развитие поверхности контакта делает ненужным применение катализаторов, например, Ag2SO4, CuSO4 и др., предлагавшихся для ускорения взаимодействия этилена с серной кислотой. [18]
Растворимость кислорода в воде зависит от величины поверхности соприкосновения ( контактной площади) двух фаз - кислорода и воды. Этим объясняется лучшее насыщение растворенным кислородом воды горных рек или водоемов, подверженных волнению. [19]
Скорость диффузии зависит от концентрации, величины поверхности соприкосновения двух фаз - жидкости и твердого тела, от коэффициента растворения. Коэффициент растворения зависит от коэффициента диффузии и от толщины диффузионного слоя. Коэффициент диффузии, в свою очередь, является функцией нескольких переменных. [20]
Большое значение для скорости горения имеет величина поверхности соприкосновения фаз. Увеличение поверхности соприкосновения фаз приводит к повышению скорости горения. Увеличению поверхности соприкосновения фаз способствуют измельчение сырья и хорошее перемешивание его в зоне горения. Этим объясняется более интенсивный процесс обжига в печах пылевидного обжига и в печах КС. Процесс перемешивания способствует лучшему доступу кислорода к поверхности сырья и отводу образовавшегося сернистого ангидрида из зоны реакции в газовую фазу. [21]
Большое значение для скорости горения имеет величина поверхности соприкосновения фаз. Увеличение поверхности соприкосновения фаз приводит к повышению скорости горения. Увеличению поверхности соприкосновения фаз способствуют измельчение сырья и хорошее перемешивание его в зоне горения. Этим объясняется более интенсивный процесс обжига в печах пылевидного обжига и в печах КС по сравнению с механическими печами. Процесс перемешивания способствует лучшему доступу кислорода к поверхности сырья и отводу образовавшегося сернистого ангидрида из зоны реакции в газовую фазу. [22]
В конденсаторах смешения важное значение имеет величина поверхности соприкосновения парового потока с жидким. Для увеличения поверхности соприкосновения часто жидкость подают в виде мелких струек или разбрызгивают на мелкие капельки. С этой же целью иногда устраивают насадочные тарелки; поверхностью теплообмена в последнем случае служит жидкостная пленка, образующаяся на поверхности насадки. Насадочные конденсаторы смешения обычно называют скрубберами. Широко распространены конденсаторы смешения с полками-перегородками. [23]
В конденсаторах смешения важное значение имеет величина поверхности соприкосновения парового потока с жидким. Для увеличения поверхности соприкосновения часто жидкость раздробляется на мелкие струйки или разбрызгивается на мелкие капельки. С этой же целью иногда устраиваются насадочные тарелки; поверхностью теплообмена в последнем случае служит жидкостная пленка, образующаяся на поверхности насадки. [24]
В конденсаторах смешения важное значение имеет величина поверхности соприкосновения парового потока с жидким. Для увеличения поверхности соприкосновения часто жидкость подают в виде мелких струек или разбрызгивают на мелкие капельки. С этой же целью иногда устраивают насадочные тарелки; поверхностью теплообмена в последнем случае служит жидкостная пленка, образующаяся на поверхности насадки. Насадочные конденсаторы смешения обычно называют скрубберами. Широко распространены конденсаторы смешения с полками-перегородками. [25]
Во многих процессах желательно максимально развить величину поверхности соприкосновения реагирующих веществ, что и достигается путем перемешивания этих веществ. [26]
![]() |
Окисление масла в зависимости от давления воздуха. [27] |
Окислительные процессы находятся в прямой зависимости от величины поверхности соприкосновения масла с воздухом. Чем больше поверхность контакта масла с воздухом, тем создаются более благоприятные условия для диффузии кислорода внутрь объема масла и, следовательно, для окислительной полимеризации и образования таких продуктов, как смолы, асфальтены и другие продукты. [28]
При гетерогенных реакциях скорость реакции зависит от величины поверхности соприкосновения реагирующих веществ с катализатором. [29]
Скорость выделения или поглощения газов зависит от величины поверхности соприкосновения среды обитания микроорганизмов с атмосферой и возрастает при перемешивании. Эта закономерность важна для регулирования роста микроорганизмов и снабжения их кислородом. Растворимость кислорода в воде при 760 мм рт. ст. изменяется в зависимости от температуры. В 1 л йоды при 25 С растворяется 8 3; при 30 С 7 5; при 35 С 7 0; при 40 С 6 5; при 45 С 6 0 мг кислорода. [30]