Cтраница 3
В результате при рабочем режиме на каждой тарелке в колонне находится псевдоожиженный слой сорбента, хорошо перемешанный под действием высоких скоростей раствора в отверстиях тарелок. Смешение частиц между отдельными слоями на тарелках не происходит. При импульсе практически весь слой переносится на нижележащую тарелку. [31]
![]() |
Схема центробежного прямоточного смесителя конструкции А. М. Лас-товцева. [32] |
В кольцевом пространстве между конусами и корпусом смесителя образуются вращающиеся вихри из взвешенных в воздухе частиц материала. Смешение частиц разных компонентов протекает на вращающихся конусах, в вихре и при сползании по течкам. [33]
Перемешивание в потоке может быть продольным и радиальным. Продольное перемешивание обусловливает смешение частиц, - только что вошедших в реакционную зону, с частицами, давно в ней находящимися. В большинстве случаев продольное перемешивание ухудшает показатели ХТП из-за снижения движущей силы. Радиальное перемешивание интенсифицирует массообмен между соседними участками в поперечном сечении потока и уменьшает отрицательное влияние неоднородности поля линейных скоростей. [34]
Теория смешения [107], развитая Мором, относится к процессу распределения сыпучих материалов, состоящих из частиц одинаковых размеров; она основана на рассмотрении статистического распределения. Мор распространяет ее на ламинарное, бездиффузное смешение частиц в высоковязкой среде при сдвиге и рассчитывает смесительное воздействие как степень поверхности раздела между перемешиваемыми материалами, оценивая предельное значение s / s0 равным Y / 3, где s, s0 - конечная и исходная площади поверхности раздела; 7 - Деформация сдвига. При этом он показывает различие периодического и непрерывного смешения. В монографии [39] приведен расчет простого смешения при ламинарном течении в экструдерах по теории Мора. Показано, что следует уточнить понятие однородности и дать ему строгую трактовку. [35]
Изменение рсл целесообразно получать за счет смешения равно-падающих частиц с различной плотностью зерен. [36]
Подводя итог, можно сказать, что образование раствора может продолжаться до тех пор, пока химические потенциалы компонентов заметно понижаются при переходе в фазу раствора. Теоретическая модель этого процесса объясняет понижение химического потенциала как результат разупорядочения при смешении частиц и энергетических эффектов за счет притяжения между частицами. Если энергия притяжения между одинаковыми частицами больше энергии притяжения между разнородными частицами, снижение химического потенциала велико только для очень разбавленных растворов и вскоре становится настолько незначительным, что дальнейшее растворение энергетически невыгодно по крайней мере в состоянии равновесия. Тогда возможно предсказать, будут ли два вещества обладать высокой или низкой взаимной растворимостью; для этого необходимо только оценить степень притяжения между одинаковыми частицами. [37]
Образование раствора может продолжаться до тех пор, пока химические потенциалы компонентов заметно понизятся при переходе в раствор. Теоретическая модель процесса растворения объясняет понижение химического потенциала как результат разупоря-дочения при смешении частиц и влияния энергетических эффектов за счет притяжения между частицами. Если энергия притяжения между однородными частицами больше энергии притяжения между разнородными частицами, то снижение химического потенциала велико только для очень разбавленных растворов, а затем становится незначительным. Тогда можно предсказать, будут ли два вещества обладать высокой или низкой взаимной растворимостью; для этого необходимо только оценить степень притяжения между однородными частицами. [38]
Если скорость потока в трубе относительно мала, то частицы жидкости перемещаются прямолинейно и их траектории параллельны оси трубы. Когда скорость превышает определенное значение, на это движение накладываются флуктуации ( возмущения), которые привносят в поток некоторый беспорядок и приводят к смешению частиц раствора. Ламинарное течение сменяется турбулентным. [39]
![]() |
Распределения скорости в трубке, ламинарное ( слева и турбулентное ( справа. [40] |
Турбулентность не ограничивается течением в трубах, а также встречается, например, в течении, граничащем с поверхностью тела, двигающегося в жидкости, так называемом пограничном слое. Течение в этом слое может быть ламинарным при малых значениях числа Рейнольдса, и может стать турбулентным, если число Рейнольдса превышает определенное критическое значение. У этого изменения благоприятное последствие, потому что бурное смешение частиц дает возможность турбулентному слою прилипнуть к поверхности лучше, чем это делает ламинарный слой, который содержит меньше кинетической энергии и оставляет поверхность раньше. [41]
Внутренняя, по участвовавшая еще в смешении область рабочей струн, ее ядро, и внешняя область певозмущенпой подсасываемой жидкости непрерывно утоняются. На расстоянии L в рабочей струе не остается частиц, обладающих начальным запасом энергии, а в се-чепии ] - /, где пограничный слой достигает стенки камеры, заканчивается вовлечение новых частиц из внешнего невозмущенного потока. Далее на участке Т-2 стабилизации в струе происходит только выравнивание распределения скоростей и соответственно выравнивание энергий вследствие смешения частиц из внутренней области струи, где их энергия выше, с периферийными слоями. [42]
Внутренняя, не участвовавшая еще в смешении область рабочей струи, ее ядро, и внешняя область невозмущенной подсасываемой жидкости непрерывно утоняются. На расстоянии L в рабочей струе не остается частиц, обладающих начальным запасом энергии, а в сечении Т - Г, где пограничный слой достигает стенки камеры, заканчивается вовлечение новых частиц из внешнего невозмущенного потока. Далее на участке Г-2 стабилизации в струе происходит только выравнивание распределения скоростей и соответственно выравнивание энергий вследствие смешения частиц из внутренней области струи, где их энергия выше, с периферийными слоями. [43]
![]() |
Простая вакуумная сублимация. о - сублимация и конденсация в различных апааратах. Ь - сублимация и конденсация в одном и том же аппарате. [44] |
Бывает, что примеси имеют более низкую критическую влажность, чем продукт, хотя это явление носит случайный характер. Для увеличения доли пустот нет необходимости производить большие по размеру кристаллы: достаточно получить однородную смесь. Однако при смешении частиц различной величины доля свободного объема снижается. С другой стороны, мелкокристаллический продукт, в отличие от крупнозернистого, имеет больше точек соприкосновения на единицу объема и, следовательно, большую склонность к слеживанию. Указанный выше третий способ, предотвращающий слеживание, не всегда применим. Его используют, например, при опыливании поваренной соли пылевидной окисью магния или трифосфорнокислым кальцием, а также при опыливании хлопьевидного хлористого кальция ( 25 % Н2О) безводным пылеобразным хлористым кальцием. [45]