Cтраница 1
Свойства аэрозолей, образующихся при химическом взаимодействии, зависят от того, насколько быстро газообразные реагенты смешиваются перед реакцией и в какой степени устранена коагуляция путем немедленного разбавления только что полученного аэрозоля. Например, если два реагирующих газа просто вводятся в камеру и реакция идет в результате случайного перемешивания компонентов конвективными токами, то получается полидисперсный, быстро коагулирующий аэрозоль. Напротив, по наблюдениям Фукса и Ошмана60, при очень быстром смешении двух потоков, содержащих пары воды и серного ангидрида при парциальных давлениях 1 мм рт. ст., образующиеся капельки тумана серной кислоты более монодисперсны, чем частицы, получаемые обычными химическими методами. [1]
Свойства аэрозолей и способы их улавливания определяются, главным образом, концентрацией и размерами частиц дисперсной фазы. Концентрацию аэрозолей обычно выражают массой дисперсной фазы в единице объема дисперсионной среды. [2]
Рассматривая свойства аэрозолей, прежде всего необходимо отметить, что они обладают значительно меньшей агре-гативной устойчивостью, чем коллоидные и дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой. Как мы видели выше, агрегативная устойчивость дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой обусловлена существованием либо двойного электрического слоя, либо сольватной оболочки, либо, наконец, прочной пленки на поверхности частиц. В системах с газообразной дисперсионной средой всякое взаимодействие между поверхностью частиц и средой отсутствует. Правда, ионы, обычно присутствующие в небольшом количество в газообразной среде, способны адсорбироваться на поверхности частиц и придавать им электрический заряд, однако возникающий заряд невелик и фактором устойчивости служить не может. Поэтому аэрозоли агрегативно неустойчивы, и в них всегда идет самопроизвольная коагуляция, скорость которой зависит от начальной концентрации аэрозоля и подчиняется уравнению Смолуховского для кинетики быстрой коагуляции ( см. гл. [3]
Рассматривая свойства аэрозолей, прежде всего необходимо отметить, что они обладают значительно меньшей агре-гативной устойчийостью, чем коллоидные и дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой. Как мы видели выше, агрегативная устойчивость дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой обусловлена существованием либо двойного электрического слоя, либо сольватной оболочки, либо, наконец, прочной пленки на поверхности частиц. В системах с газообразной дисперсионной средой всякое взаимодействие между поверхностью частиц и средой отсутствует. Правда, ионы, обычно присутствующие в небольшом количество в газообразной среде, способны адсорбироваться на поверхности частиц и придавать им электрический заряд, однако возникающий заряд невелик и фактором устойчивости служить не может. Поэтому аэрозоли агрегативно неустойчивы, и в них всегда идет самопроизвольная коагуляция, скорость которой зависит от начальной концентрации аэрозоля и подчиняется уравнению Смолуховского для кинетики быстрой коагуляции ( см. гл. [4]
Рассматривая свойства аэрозолей, прежде всего необходимо отметить, что они обладают значительно меньшей агрегативной устойчивостью, чем коллоидные и дисперсные системы с жидкой дисперсионной средой. Как мы видели выше, агрегативная устойчивость дисперсных систем с жидкой дисперсионной средой обусловлена существованием либо двойного электрического слоя, либо сольватной оболочки, либо, наконец, прочной пленки на поверхности частиц. В системах с газообразной дисперсионной средой всякое взаимодействие между поверхностью частиц и средой отсутствует. Правда, ионы, обычно присутствующие в небольшом количестве в газообразной среде, способны адсорбироваться на поверхности частиц и придавать им электрический заряд, однако возникающий заряд невелик и фактором устойчивости служить не может. Поэтому аэрозоли агрегативно неустойчивы, и в них всегда идет самопроизвольная коагуляция, скорость которой зависит от начальной концентрации аэрозоля и подчиняется уравнению Смолуховского для кинетики быстрой коагуляции ( см. гл. [5]
Многие свойства аэрозолей подобны свойствам лиофобных гидрозолей, но, конечно, газовая дисперсионная среда вносит свои особенности. Рассеяние света аэрозолями значительно сильнее из-за существенного различия в показателях преломления частиц и среды. Это свойство оказывает большое влияние на видимость в атмосфере. [6]
При рассмотрении свойств аэрозоля необходимо учитывать плотность частиц. Плотность таких хлопьев значительно меньше истинной плотности пыли. [7]
Большое влияние на свойства аэрозолей оказывает не только величина частиц дисперсной фазы, но и их форма. [8]
В расчетах многих свойств аэрозолей исходят из предположения о том, что частицы имеют шарообразную форму. [9]
![]() |
Схема ультразвукового распылителя жидкостей с фокусирующим излучателем из титаната бария. [10] |
Установлены некоторые зависимости свойств получающегося аэрозоля от параметров звукового поля. [11]
Коэффициент k зависит от свойств аэрозоля, но для многих систем / г10 - 9 сж3 / сек. Аэрозоли такой концентрации ( и более низких) могут рассматриваться как практически стабильные. [12]
При выборе типа фильтра необходимо учитывать свойства аэрозолей, специфику производства и требования к эффективности очистки. Все эти данные нужны для правильного определения технологических параметров апробируемых вариантов фильтров. Для сопоставления различных типов аппаратов весьма важно учесть их экономические показатели, которые могут оказаться решающими. [13]
Крупность различных частиц оказывает существенное влияние на свойства получающегося аэрозоля, поскольку физические свойства частиц разной дисперсности ( крупности) неодинаковы. Особенно существенными для вентиляционной практики являются законы оседания частиц. [14]
В настоящее время в результате всестороннего изучения свойств аэрозолей Б. В. Дерягиным, Н. А. Фуксом, И. В. Петря-новым, А. Г. Амелиным и другими советскими учеными разработаны способы борьбы с пылями, дымами и туманами, а также способы искусственного вызывания осадков, что чрезвычайно важно для сельского хозяйства. [15]