Cтраница 1
Конвекционные токи жидкости и движение системы в целом искажают это распределение и в золях делают его практически равномерным. [1]
Это позволяет избежать образования конвекционных токов жидкости. Если раствор пропускают снизу вверх ( по принципу противотока), то воронку соединяют с нижним концом колонки. [2]
Большие колебания температуры приводят к образованию в осветлителе конвекционных токов жидкости и завихрений, нарушающих структуру шламового фильтра и выносящих частицы осадка с очищенным рассолом. Мутность рассола после очистки увеличивается. [3]
Резкие колебания ее приводят к изменению плотности рассолов и вызывают конвекционные токи жидкости, которые взмучивают и перемещают шламовый фильтр, нарушая его структуру. [4]
Следует указать на крайне ограниченные возможности создания только что описанного режима переноса вещества. Возникновение градиентов концентрации ( плотностей раствора) нарушает равновесие жидкой среды и обусловливает появление конвекционных токов жидкости, что приводит к несоответствию исходных условий вывода с реальным процессом. Более благоприятными для существования описанного режима молекулярного переноса вещества являются условия, при которых вещество диффундирует в пористую среду: последняя может служить препятствием для конвективных движений жидкости. [5]
При конвекционном способе сушки, как известно, жидкая пленка краски нагревается сверху, и на ее поверхности образуется корка, препятствующая выходу паров растворителя из нижних слоев краски, в связи с чем процесс сушки замедляется. Передача тепла от верхней зоны лакокрасочного слоя к нижней происходит только за счет теплопроводности, так как конвекционные токи жидкости и явления термодиффузии за счет паров растворителей почти отсутствуют. [6]
В результате изменения концентраций в приэлектродны; слоях возникает диффузия, которая способствует некоторому выравниванию концентраций вещества. Кроме того, процесс электролиза сопровождается самопроизвольным движением электролита под влиянием джоулева тепла и газовыделения на электродах. Возникающие при этом конвекционные токи жидкости направлены обычно вниз у анода и вверх у катодной поверхности. В еще большей степени процесс конвективной диффузии проявляется при циркуляции или перемешивании электролита. [7]
Его молекулярная масса ( около 2 X 10е) превышает предел исключения для большинства перечисленных выше матриц. Искривление, перекос или негладкие границы окрашенной зоны указывают на несовершенство набивки колонки. В частности, искривление зоны, когда ее края отстают от средней части, может явиться результатом использования слишком жидкой суспензии при заливке: гранулы получают возможность в результате конвекционных токов жидкости распределиться по сечению колонки так, что наиболее крупные из них оказываются в середине. [8]
В результате термической диффузии однородность смеси нарушается, так как один компонент ( обычно более высокого молекулярного веса) концентрируется у холодной стенки, а другой - у горячей. Этот процесс сопровождается противоположно направленной молекулярной диффузией, стремящейся восстановить первоначальное состояние смеси. Суммарный эффект выражается термоциффузионной постоянной. Вдоль нагреваемой и охлаждаемой стенок возникают противоположно направленные конвекционные токи жидкости: у горячей - вверх, у холодной - вниз. Поскольку оба потока несут одинаковое количество жидкости, происходит постепенное обогащение нисходящего потока оолее высокомолекулярным компонентом, а восходящего потока - низкомолекулярным. [9]
![]() |
Схема установки для электролиза. [10] |
Ускорение электролиза может быть достигнуто перемешиванием и повышением температуры. Перемешивание осуществляется стеклянной мешалкой, приводимой во вращение либо от руки, либо от водяной турбинки или моторчика. При подогревании горелку следует ставить не под центр стакана с раствором, а несколько сбоку. При таком нагревании происходит лучшее перемешивание раствора конвекционными токами жидкости. [11]
Остальное представляет собою органическое вещество, количество которого зависит от характера почвенного покрова и состава почвенного слоя. Пылинка диаметром 1 мк весит около 10 - 10 г. Скорость оседания частиц пыли в воздухе при полном безветрии зависит от их размера. Частицы радиусом менее 0 01 мк могут практически бесконечно находиться во взвешенном состоянии. В топливе противодействуют оседанию пыли вязкость среды, изменяющаяся с температурой, и конвекционные токи жидкости. Чем вязче среда и меньше частица, тем медленнее она оседает в топливе. [12]