Cтраница 4
Порядки реакции в уравнении для скорости спекания. [46] |
Большинство из приведенных в литературе данных были получены в экспериментальных лабораторных реакторах. По этой причине такие данные далеко не полностью отражают условия промышленной эксплуатации катализаторов. В частности, они, вероятно, не осложняются редиспергированием металла, которое иногда наблюдается на практике и будет рассмотрено ниже. [47]
Так как СМБ блокирует зону реакции, ее скорость существенно замедляется. Возникает дополнительное сопротивление, которое порой значительно превышает фазовые диффузионные сопротивления. В эмульсионном режиме, при большой доле дисперсной фазы, когда процессы коалесценции и редиспергирования обеспечивают значительное обновление поверхности, эффект ослабляется, но не исчезает. В этих случаях приходится фактически иметь дело с межфазной поверхностью, состоящей из свежих участков и из участков, покрытых пленкой, которые, естественно, не равноценны в реакционном отношении. На различных участках реакция протекает не только с разной скоростью, ио и по различным механизмам. В связи с этим можно ожидать, что в зависимости от гидродинамической обстановки может меняться вклад того или иного механизма. [48]
Для регулирования устойчивости дисперсных систем в последнее время все шире применяются различные водорастворимые полимеры, весьма малые добавки которых могут радикально изменить стабильность дисперсий. В отличие от компактных коагулятов, образующиеся в результате флокуляции крупные агрегаты ( флокулы) обладают значительной рыхлостью. Флокуляция, как правило, процесс необратимый: в этом случае невозможно путем уменьшения содержания в растворе реагента ( как это наблюдается при коагуляции) осуществить пептизацию ( редиспергирование) осадка. [49]
Рассмотрим возможность использования теоретических моделей межфазного переноса ( см. гл. Для этого прежде всего следует рассмотреть вопрос о взаимном влиянии частиц и их взаимодействии. Взаимное влияние диспергированных частиц может происходить двумя путями. Во-первых, в стесненном потоке может иметь место столкновение, коалес-ценция и редиспергирование частиц, что оказывает влияние на перенос вещества и энергии внутри дисперсной фазы. [50]
При описании массопередачи в процессе экстракции, когда одна жидкая фаза является сплошной, а вторая распределена в ней в виде капель, следует учитывать, что перенос вещества в каждой фазе имеет существенное отличие. Оно объясняется различием гидродинамических условий переноса массы внутри капли и в сплошной среде. Одним из важных факторов тур-булизации сплошной фазы является движение частиц дисперсной фазы. Единственным источником конвекции внутри капли дисперсной фазы является трение между поверхностью капли и сплошной средой, возникающее в результате относительного движения фаз, В условиях стесненного движения капель дисперсной фазы в аппаратах, интенсифицированных подводом дополнительной энергии, на гидродинамические условия помимо указанных факторов влияют также соударения капель дисперсной фазы между собой и с элементами внутренней конструкции аппарата, приводящие к коалесценции и редиспергированию капель, а также вращательное и возвратно-поступательное движение системы в целом. В настоящее время не удается учесть и строго описать все указанные взаимодействия в объеме фаз. Наиболее изученным является простейший случай массопередачи между единичной каплей и окружающей жидкостью. В этом случае получены уравнения для расчета частных коэффициентов массоотдачи по сплошной и дисперсной фазе при допущении о том, что сопротивление процессу массопередачи сосредоточено в одной из фаз. [51]
Пленкообразователи, используемые в качестве связующих водоразбавляемых лакокрасочных материалов для электроосаждения, представляют собой водорастворимые олигомерные электролиты. Пленкообразующая часть связующего переводится соответственно к катион-ную или анионную форму. Они должны осаждаться на электроде при прохождении электрического тока. Электроосажденная пленка настолько гидро-фобна и хорошо адгезирована, что ее можно промыть без редиспергирования. [52]
Наиболее важен правильный выбор насадки. Насадки, выпол-ненные из тонковолокнистых материалов с сильно шероховатой, поверхностью, наиболее эффективны. При обычных рабочих условиях эффективность таких насадок увеличивается с уменьшением диаметра волокна. Необходимая толщина слоя и максимальная производительность должны тщательно подбираться. Обычно разделение улучшается с увеличением толщины слоя, хотя для некоторых систем, особенно с низким межфазным натяжением, наблюдаются процессы редиспергирования внутри слоя. [53]
Далее [ н ] этот метод был расширен для расчета химиче-с ких реакций произвольной сложности в гомогенных реакторах. Для проточного реактора с мешалкой важное влияние на превращение в дисперсной фазе оказывает взаимодействие между каплями за счет коалесценции и ре диспергирования. При отсутствии взаимодействия каждая капля ведет себя как неза - висимый периодический реактор со своим временем пре - бывания равным возрасту капли. При этом реактор является полностью сегрегированным по дисперсной фазе. В связи с различным временем пребывания капель возникает распределение по концентрации в дисперсной фазе. При наличии коалесценции и редиспергирования происходит уменьшение разницы в концентрации капель. [54]