Cтраница 2
При изучении влияния скорости движения растворителя на скорость растворения солей нами была использована ранее описанная методика для закрепленных кристаллов с проточным растворителем. В качестве объекта исследования были выбраны кристаллы галита кубической формы весом около 3 - 4 г. Растворению подвергались четыре боковые поверхности. [16]
Согласно общепринятой формуле ( 6), скорость растворения солей прямо пропорциональна общей поверхности кристаллов, зависящей от количества взятого вещества и его удельной поверхности. [17]
Естественно, увеличение интенсивности перемешивания приводит к росту скорости растворения солей. Для получения концентрированных растворов азотнокислого алюминия и карбоната натрия в оптимальных условиях ( А 2 мм, d / D - 0 32 - 0 35) требовалось всего 8 - 12 мин. [18]
В свете новых данных, полученных нами для скоростей растворения солей при различных температурах, зависимость Каяидера, по идее правильная, является, однако, далеко недостаточной. [19]
Восстановление труднорастворимых соединений в твердой фазе происходит тогда, когда скорость растворения соли не может обеспечить реализуемые при работе электрода плотности тока. [20]
В 1890 г. Стефан [152] обратил внимание на связь между скоростью растворения солей и их растворимостью. [21]
![]() |
Зависимость скорости молекулярно-диффузионного рас-творения каменной соли в воде от времени контакта фаз при 25 С и. [22] |
Знание теоретических и экспериментальных величин ш0 дает представление о минимальных значениях скорости растворения соли в подземных солевых камерах, в наземных аппаратах и бассейнах. Кроме того, измерение w0 позволяет по формуле (3.26) рассчитать коэффициент диффузии соли. [23]
![]() |
Схема ступенчатого подземного выщелачивания.| Форма камеры выщелачивания скважины № 7 Яр-Бшпка - дакского месторождения каменной. [24] |
В процессе выщелачивания ступени размыва ( Н3) следует ожидать постепенного увеличения скорости растворения соли. [25]
Как показывает опыт, изменение плотностей растворов практически мало сказывается на коэффициентах скоростей растворения Kv солей. Объясняется это тем, что, помимо линейного гравитационного движения, в турбулентном потоке жидкости наблюдается также вращательное движение кристаллов, которое выравнивает Kv солеи в различных средах. Поэтому можно сказать, что движение и растворение кристаллов в таких условиях происходит автомодельно. [26]
![]() |
Переход молекулярно-диффузионного растворения в конвективное при критическом значении числа Рэлея [ 111, с. 61 - 75 ]. [27] |
В области Ra3 - 1012 движение пограничного слоя приобретает устойчиво турбулентный характер и скорость свободно-конвективного растворения соли в воде не зависит от линейного размера кристалла. [28]
Данные эксплуатации промышленных скважин добычи галк-тового рассола хорошо согласуются с результатами расчетов величин коэффициентов скорости растворения соли. На рис. 3 - 13 приведены значения k, полученные на основе результатов периодических гидролокационных съемок формы камер Яр-Бишкадакского рассолопромысла с различными отношениями их радиуса и высоты зоны смешения. Из рис. 3 - 13 видно, что в области r / hl коэффициент скорости растворения & 0 028 м / ч немного ниже приведенного в табл. 3 - 8 значения для свободной конвекции при 10 С в воде. [30]