Cтраница 3
Здесь же отметим лишь, что при вычислении размера капелек жидкости, пользуясь кривой седиментации, характеризующей содержание полидисперсных капель различного размера, применяют два метода: графический и аналитический. [31]
![]() |
Зависимость образования количества п ледяных осколков ( / и зарядов q ( 2 от диаметра d замерзающих капель. Температура воздуха - 15 С, скорость потока 10 м / с. По Лезему и Мейсону. [32] |
Лезем и Мейсон получили, что с уменьшением размеров замерзающих капелек число осколков быстро уменьшается. Из опытов Ад-кинса [211] следует, что если капелька радиусом 10 мкм и меньше замерзает, то, скорее всего, осколки не образуются, а если и образуются, то их заряды ничтожны. [33]
![]() |
Сравнение поверхностей и других параметров капель воды. [34] |
Для объяснения свойств нефтеводной эмульсии следует учитывать не только размер капелек, но и наличие межфазной поверхности, обусловливающей возможность самых разнообразных адсорбционных явлений: взаимодействие капелек воды, диспергированных в нефти с нефтью, а также различие химического состава нефти и воды и реакции, которые могут происходить в системе. [35]
![]() |
Влияние степени диспергирования ХА на выход ДХГ. [36] |
В табл. 2.25 приведены результаты опытов по определению влияния размеров капелек ХА на процесс хлоргидринирования при 22 С. Поскольку образование побочных продуктов при хлоргидринировании в основном идет при взаимодействии свободного хлора с ХА и ДХГ в органической фазе, была проверена возможность снижения доли побочных реакций путем предварительного растворения реагентов в циркулирующем водно-солевом растворе. [37]
Процесс конденсации углеводородов в объеме характеризуется ростом центров конденсации до размеров капелек тумана с последующим оседанием капелек на внутренней поверхности стенки трубы или на поверхности конденсата, образовавшегося в ней. [38]
![]() |
Простейшая форсунка ( воздух направляют перпендикулярно к потоку жидкости. / - заостренный край. [39] |
Для получения из очень вязких жидкостей или суспензий тумана с размером капелек в 0 1 - 0 2 мм целесообразно применять воздух под давлением 0 4 - 0 5 ати. Часовой расход воздуха для распыления должен быть примерно равен по весу подаваемой на распыление жидкости. [40]
Вторая группа определяется влиянием поверхностноактив-ных органических веществ на скорость всасывания и размеры капелек, а также на форму, величину и температуру пламени. [41]
В более позднее время в основном механические факторы, влияющие на размер капелек ( и на их распределение в пространстве), исследовались в связи с проблемами впрыска горючего в двигатель. В этих случаях жидкость обычно распыляется воздушной струей, имеющей большую скорость. [42]
Одним из наиболее строгих критериев истинной стабильности эмульсии является обратимое изменение размеров капелек при изменении состава объемных фаз или условий образования эмульсии. Некоторые системы действительно удовлетворяют этому критерию. Баукот и Шульман [50] показали, что введение длинноцепочечных спиртов ( например, гексанола) в грубую эмульсию типа М / В ( например, стабилизованную натриевым мылом эмульсию бензол - вода) приводит к постепенному уменьшению размера капелек. В конечном итоге эмульсия становится прозрачной и однородной на вид. Под действием спирта капельки масла становятся очень маленькими, от 100 до 500 А в диаметре. Такие капельки больше похожи на разбухшие мицеллы, чем на нормальные капельки масла, и не видны под микроскопом, поскольку их размеры меньше длины волны видимого света. Подобное уменьшение размера капелек эмульсии описывается также в работе Уинзора [52], который показал, что мицеллярные эмульсии могут находиться в равновесии либо с масляной, либо с водной объемной фазой. [43]
Было показано, что при полете на малой высоте путем регулирования размеров образующихся капелек и изменения положения распыливающих наконечников можно уменьшить снос ветром до 1 % количества распыленного химиката. Снос химл-ката в указанном количестве обычно наблюдается при работе наземных опрыскивателей; поэтому представляется вероятным, что при авйзопрыскива-нии риск повреждения посевов, расположенных с подветренной стороны от самолета, можно уменьшить до величины, свойственной наземным опрыскивателям. [44]
Силикагели с различающимися по размерам сферическими гранулами могут быть получены путем изменения размеров капелек золя кремневой кислоты, попадающих в несмешивающуюся жидкость перед их застудневанием. [45]