Cтраница 1
Состояние поверхности жидкости необходимо рассмотреть и с другой важной точки зрения. Только что описанные методы измерения ясно показывают: во-первых, что изотермическое натяжение поверхности невозможно без затраты механической работы и, во-вторых, что растяжение обратимо; при этом как для растяжения, так и для сжатия пленки требуется одинаковая сила. Отсюда следует, что работа, производимая при изотермическом расширении поверхности, является свободной энергией в термодинамическом смысле. Следовательно, изотермическое растяжение поверхности невозможно без затраты энергии в форме работы или эквивалентного изменения запаса энергии. Так как рассматриваемая энергия свободна и поэтому способна к восстановлению, она должна быть сосредоточена на поверхности или близ нее. По величине она должна быть равна обратимой силе, умноженной на протяжение ее действия. [1]
По состоянию поверхности жидкости, находящейся в камерах дистил-ляционного куба, определяют места пропусков теплоносителя. Нагревательные элементы куба, показавшие пропуски теплоносителя, извлекают из камер куба и после повторного испытания горячим воздухом обнаруживают места пропусков. Дефект устраняют электросваркой ( постоянным током) с применением специальных электродов, нагревательные элементы испытывают на герметичность и помещают в камеры куба. [2]
![]() |
Зависимость поверхностного натяжения бензина от температуры. [3] |
Поверхностное натяжение характеризует состояние поверхности жидкости, оно численно выражается той работой, которую необходимо совершить для образования единицы поверхности. Эта работа затрачивается на преодоление сил притяжения между молекулами при выходе их в поверхностный слой. Поверхностное натяжение углеводородов зависит от их строения. Парафиновые углеводороды, выкипающие в пределах 65 - 300 С, имеют поверхностное натяжение в пределах 18 - 28 эрг / см2, у нафтеновых углеводородов оно несколько выше - 22 - 29 эрг. [4]
Поверхностное натяжение характеризует состояние поверхности жидкости, оно численно выражается той работой, которую необходимо совершить для образования единицы поверхности. Эта работа затрачивается на преодоление сил притяжения между молекулами при выходе их в поверхностный слой. Поверхностное натяжение углеводородов зависит от их строения. [5]
![]() |
Графическое определение средней молекулярной массы тяжелых фракций. [6] |
Поверхностное атяжение - величина, характеризующая состояние поверхности жидкости и численно равная работе, которая затрачивается три образовании единицы поверхности. [7]
![]() |
Поверхностное натяжение жидких топлив в зависимости от относительной плотности топлива. [8] |
Поверхностное натяжение - величина, характеризующая состояние поверхности жидкости, численно равная работе, которая затрачивается при образовании единицы, поверхности. [9]
![]() |
Графическое определение средней молекулярной массы тяжелых фракций. [10] |
Поверхностное натяжение - величина, характеризующая состояние поверхности жидкости и численно равная работе, которая затрачивается при образовании единицы поверхности. [11]
Важнейшим фактором формирования границы раздела является также состояние поверхности жидкости. Поверхность жидкости представляет собой чрезвычайно интенсивно движущиеся молекулы. [12]
![]() |
Принципиальная схема фотометрического уровнемера. [13] |
Наиболее существенное влияние на погрешность оптических уровнемеров оказывает состояние поверхности жидкости. Возмущения поверхности, появление на ней пены, крен сосуда искажают результаты измерения уровня. [14]
Скорость массопередачи в жидкой фазе в пленочных аппаратах в сильной степени зависит от состояния поверхности жидкости. При ламинарном течении и отсутствии волнообразования справедлива ламинарная теория проницания. Однако, когда на поверхности жидкости образуются волны, а они могут возникнуть при Re4, развивается значительная скорость обновления поверхности, вызывающая увеличение скорости переноса массы. [15]