Cтраница 1
Скорость оседания частиц зависит от их размера, удельного веса и формы. Таким образом, в конечном счете гидравлическая классификация основана на различной скорости падения частиц. Размеры частиц в указанной зависимости имеют решающее значение, так как они могут меняться в широких пределах, в то время как удельные веса различаются не столь уж значительно. [1]
Скорость оседания частиц падает с уменьшением разности Рз - Рн - С уменьшением размеров частиц скорость оседания снижается, и при их размерах менее 1 - 2 мкм отстаиванием восстановить качество нефтепродуктов практически невозможно. [2]
Скорость оседания частиц зависит от свойств нефтепродуктов, плотности частиц загрязнений и внешних условий. [3]
Скорость оседания частиц может быть легко измерена на специальных приборах, предназначенных для анализа зернистости, а остальные величины известны из условий опыта. [4]
Скорость оседания частиц изменяется почти пропорционально квадрату их диаметра. Для частиц величиной более 10 мк в диаметре скорость осаждения увеличивается по мере удаления их от места выделения. Частицы размером менее 1 мк осаждаются довольно медленно, подобно конвективным воздушным потокам, перемещающимся сверху вниз. Такие частицы долго витают в воздухе. [5]
Скорость оседания частицы должна быть постоянной. Следовательно, время нарастания скорости до постоянного значения должно быть настолько мало, чтобы не оказывать влияния на результаты седиментационного анализа. Это условие практически соблюдается для частиц размером от 0 1 до 100 мкм. [6]
Скорость оседания частиц не должна превышать определенного предела, иначе вблизи частицы возникает турбулентное движение жидкости и зависимость, выражаемая уравнением Стокса, пе соблюдается. [7]
Скорость оседания частицы должна быть постоянной. Следовательно, время нарастания скорости до постоянного значения должно быть настолько мало, чтобы не оказывать влияния на результаты седиментационного анализа. Это условие практически соблюдается для частиц размером от 0 1 до 100 мкм. [8]
Скорость оседания частиц не должна превышать определенного предела, иначе вблизи частицы возникает турбулентное движение жидкости и зависимость, выражаемая уравнением Стокса, не соблюдается. [9]
Скорость оседания частиц твердой фазы из жидкости в значительной степени зависит от концентрации или числа частиц в единице объема суспензии. [10]
Поскольку скорость оседания частицы в центрифуге не остается постоянной, а изменяется в зависимости от изменения ее расстояния до оси центрифуги, то длительность осаждения необходимо определять в дифференциальной форме на основе следующих выкладок. [11]
Однако скорость оседания частиц W в уравнении (2.4) теперь уже не будет постоянной, а окажется некоторой функцией времени т, так как радиус испаряющейся частицы г, определяющий величину W, при испарении убывает. [12]
Определение скорости оседания частиц и их агрегатов проводят также под микроскопом на том же флокулометре. Для этого фиксируют время начала опыта сразу же после всасывания суспензии в трубки флокулометра. Спустя некоторое время г ( 5 - 10 мин) на выбранной глубине Я от зеркала суспензии в трубках определяют скорость падения одной из наблюдаемых под микроскопом частиц, имеющей наибольшую скорость оседания. Скорость находят, измеряя высоту падения частиц по окулярной линейке микроскопа в течение некоторого промежутка времени, отсчитываемого по секундомеру. [13]
![]() |
Прибор для седи-ментационного анализа. [14] |
Метод измерения скорости оседания частиц под действием гравитационного поля [15] обычно используют для дисперсионного анализа сравнительно грубодисперсных пигментов и наполнителей ( более 1 мкм), частицы которых по форме относятся к первой или второй группе. [15]