Cтраница 3
Как и в случае массообмена капли, большой интерес для практики представляет расчет массообмена частиц с потоком в условиях, когда в системе имеется много частиц и при исследовании движения и массообмена частиц с потоком каждая из них не может рассматриваться как одиночная, находящаяся в потоке с постоянной концентрацией и однородным распределением скорости на бесконечности. Как уже отмечалось, взаимное влияние частиц проявляется в появлении обусловленных присутствием других частиц возмущений распределений скорости и концентрации около каждой частицы. При этом весьма важным является исследование упрощенных модельных задач, решения которых играют определяющую роль при проведении усреднения. К таким задачам наряду с рассмотренными выше задачами о массотеплообмене одиночных частиц различной формы при различных законах обтекания относятся также модельные задачи о массообмене простых систем частиц, состоящих из двух и более частиц. [31]
Объемная доля дисперсной фазы составляет обычно 4 - 12 % от свободного объема контактного аппарата. Поэтому принципиально может иметь место взаимное влияние частиц и скорость массопередачи может отличаться от скорости массопередачи между сплошной средой и единичной каплей. [32]
Скорость обтекания частиц в кипящем слое, по мнению некоторых исследователей [4, 5, 6], постоянна и равна скорости витания. Эта точка зрения не учитывает взаимного влияния частиц. [33]
![]() |
Безразмерные кривые парциальных выносов для разных. [34] |
При достаточно больших концентрациях, когда взаимное влияние частиц пыли становится заметным, форма к. [35]
Обнаружено, что для многих систем теплота адсорбции уменьшается с увеличением степени заполнения поверхности, и адсорбционное равновесие не может быть выражено изотермой Ленгмюра. Присущие им закономерности могут быть объяснены либо эффектом взаимного влияния частиц, адсорбированных на однородной поверхности, либо энергетической неоднородностью поверхности. В первом случае уменьшение теплоты адсорбции данного вещества с ростом его поверхностной концентрации объясняется тем, что по мере роста заполнения поверхности увеличивается взаимное отталкивание частиц, приводящее к постепенному ослаблению их связи с поверхностью. Во втором случае поверхность катализатора представляется в виде набора участков с разным адсорбционным потенциалом. [36]
Рассмотрим возможность использования теоретических моделей межфазного переноса ( см. гл. Для этого прежде всего следует рассмотреть вопрос о взаимном влиянии частиц и их взаимодействии. Взаимное влияние диспергированных частиц может происходить двумя путями. Во-первых, в стесненном потоке может иметь место столкновение, коалес-ценция и редиспергирование частиц, что оказывает влияние на перенос вещества и энергии внутри дисперсной фазы. [37]
В действительности, как будет подробно показано в гл. Эти явления, как известно, вызваны увеличивающимся с ростом концентрации взаимным влиянием частиц пыли в зоне сепарации: крупные частицы по пути в грубый продукт захватывают часть мелких, уменьшая их вынос в тонкий продукт, и наоборот. Поэтому способ нормализации кривых разделения с помощью формулы ( 2 - 23) представляется недостаточно обоснованным, хотя само их преобразование с целью приведения показателей сепаратора к нормальным условиям его эксплуатации необходимо. [38]
Для оценки условий теплового взрыва взвеси используем установленный в работе [209] факт: критические условия самовоспламенения совокупности частиц имеют такой же вид, как и критические условия для единичной частицы, но с измененным коэффициентом теплоотдачи. Особенность заключается в том, что тепловой взрыв совокупности капель происходит в условиях взаимного влияния частиц. [39]
![]() |
Энергетическая диаграмма реакции в теории переходного состояния. [40] |
При достаточном сближении атома А с молекулой ВС начинает ослабевать связь между атомами В и С в молекуле ВС и одновременно начинает формироваться связь А-В. Образуется так называемый активированный ( активный) комплекс А-В - С, в котором вследствие взаимного влияния частиц и ослабления валентных связей атом В в равной степени принадлежит атомам А и С. [41]
Величина подъемной силы тем больше, чем ближе частицы друг к другу. Скорость газа в заполненном частицами сечении аппарата всегда меньше скорости витания, но по мере уменьшения взаимного влияния частиц при расширении слоя эта скорость увеличивается, приближаясь к скорости витания. [42]
![]() |
Изменение энергии в ходе экзотермической реакции. [43] |
При достаточном сближении атома А с молекулой ВС начинает ослабляться связь между атомами В и С в молекуле ВС и одновременно начинает формироваться связь А-В. Образуется так называемый активированный комплекс ( переходное состояние) А - В - - С, в котором вследствие взаимного влияния частиц и ослабления валентных связей атом В в равной степени принадлежит атомам А и С. Знание структуры переходного комплекса крайне важно для вычисления скорости любой реакции. [44]
Из выражения для вязкости предельно разбавленной суспензии следует, что коэффициент вязкости не зависит от распределения частиц по размерам. Физическое объяснение этого факта состоит в том, что в предельно разбавленной суспензии ( ф 1) частицы находятся далеко друг от друга по сравнению с размером частиц и взаимным влиянием частиц можно пренебречь. [45]