Cтраница 1
Полидисперсная система частиц в кипящем слое характеризуется их распределением по размерам. [1]
В полидисперсной системе частицы различных радиусов оседают одновременно, но с разными скоростями. [2]
![]() |
Поток в камере сгорания. [3] |
Расчеты горения полидисперсных систем частиц обычно делают путем разбивки общей функции распределения на узкие фракции, для которых записываются уравнения движения и горения в лагранжевой системе координат. [4]
Кинетика тепло и массообмена полидисперсной системы частиц с окружающей средой / / Тепло и массообмен в химически реагирующих системах. [5]
Следовательно, и интенсивность света, рассеянного полидисперсной системой частиц, является функцией этих же параметров. [6]
В целом ряде процессов определяющую роль играет кинетика тепло - и массообмена полидисперсной системы частиц с окружающей средой. [7]
Из выражения ( 2 - 55) видно, что радиационные свойства полидисперсных систем частиц больших размеров моделируются в данном случае при заданном л такими монодисперсными системами, которые состоят из частиц диаметром х32 - Эффективный коэффициент ослабления изменяется при этом обратно пропорционально размеру частиц л 32, осредненному по их удельной поверхности. [8]
В работах [23, 46, 47] нами разработано моделирование на ЭВМ ЕС матриц рассеянного атмосферным аэрозолем излучения с учетом конденсационного фактора для полидисперсных систем частиц произвольного химического состава и микроструктуры. Основу этого моделирования составляет задание вертикальных профилей полидисперсных систем частиц сухого аэрозоля с произвольной микроструктурой, вертикального профиля влажности атмосферы и скорости ветра. Оптические характеристики атмосферного аэрозоля с учетом конденсационного фактора вычисляются через микроструктуру и оптические постоянные, которые зависят от влажности атмосферы и скорости ветра. [9]
Возможность получения исходных данных о форме частиц составляет второе и очень большое преимущество центрифуги по сравнению с более простыми в обращении аппаратами. Если имеется полидисперсная система пешарообразных частиц, в которой различные сорта частиц обладают различными скоростями седиментации, либо вследствие различия масс, либо значений /, то при быстрой седиментации в переходной зоне между растворителем и раствором снова обнаруживается распределение концентрации, характерное для случая полидисперсности. Если можно связать значения s для разных сортов частиц с их молекулярными весами из седиментациопной диаграммы, как это было показано для шарообразных частиц, то можно и здесь получить данные о молекулярновесовом распределении. [10]
В работах [23, 46, 47] нами разработано моделирование на ЭВМ ЕС матриц рассеянного атмосферным аэрозолем излучения с учетом конденсационного фактора для полидисперсных систем частиц произвольного химического состава и микроструктуры. Основу этого моделирования составляет задание вертикальных профилей полидисперсных систем частиц сухого аэрозоля с произвольной микроструктурой, вертикального профиля влажности атмосферы и скорости ветра. Оптические характеристики атмосферного аэрозоля с учетом конденсационного фактора вычисляются через микроструктуру и оптические постоянные, которые зависят от влажности атмосферы и скорости ветра. [11]
На рис. 4 - 15 сопоставляются между собой индикатрисы рассеяния для полидисперсной и монодисперсной систем частиц. Принято, что все частицы монодисперсной системы имеют размер х - 0 2 мкм, равный модальному размеру частиц полидисперсной системы хт 0 2 мкм. Из рисунка видно, что полидисперсная система частиц рассеивает вперед значительно больше энергии, чем монодисперсная система при указанных выше условиях. [12]
![]() |
Структура хлопьев при малой ( а и большой ( б концентрации взвеси в очищаемой воде. [13] |
Таким образом, взвешенные вещества ( замутнители) играют роль поверхности, провоцирующей первые этапы адсорбционно-коагуля-ционного взаимодействия, и способствуют образованию плотных агрегированных структур. Благодаря большому количеству центров кристаллизации структура получается менее разветвленной и более плотной. В соответствии с автокаталитической теорией Мюллера для полидисперсных систем частицы различной величины агрегируются скорее, чем частицы одинаковых размеров. Особенно это справедливо, если частицы золя по размерам отличаются в 30 - 40 раз и более, что отмечается в случае очистки воды сульфатом алюминия. Размер мицелл и первичных частиц золя удлиненной формы находится в пределах 0 0002 - 0 05 мкм [42], тогда как глинистые частицы имеют размер 0 1 - 0 05 мкм. Коагуляция первичных частиц удлиненной формы ускоряется, так как они подвержены одновременно поступательному и вращательному броуновскому движению, что увеличивает вероятность столкновения анизодиаметрических частиц. [14]
В результате сильной турболинизации воздуха за пролетающим самолетом и вертолетом крупные частицы или капли выпадают вперемешку с мелкими, но по линии полета падают преимущественно крупные частицы. Наличие у ядохимикатов полидисперсности частиц не является серьезным недостатком, влияющим на равномерность распределения. Желательно, чтобы разница между самыми крупными и самыми мелкими частицами была небольшой и в границах крайних классов фракций содержались бы частицы всех промежуточных классов дисперсности. Есть основания полагать, что при полидисперсной системе частиц распределение ядохимикатов на высоких растениях будет лучшим, чем это было бы при монодисперсной системе. [15]