Cтраница 1
Увеличение концентрации частиц выше этого предела приводит к уменьшению расхода взвеси и к оседанию в виде облака с четко выраженной верхней границей. Увеличение начальной концентрации взвеси приводит к значительному снижению концентрации частиц в осветленной воде. Однако при этом увеличивается продолжительность процесса. [1]
Увеличение концентрации частиц в пристенном слое вследствие электростатического эффекта увеличивает трение, тепло - и массо-передачу в системах газ - твердые частицы. [2]
Увеличение концентрации частиц ДФ до некоторого критического значения С С ч приводит к образованию дисперсных структур. Величина СкР определяется дисперсностью частиц ДФ, природой, условиями и особенностями взаимодействия фаз. При прочих равных условиях величина Схр соответствует таким R, когда между частицами ДФ возникают силы сцепления, способные противостоять броуновскому движению и внешним энергетическим воздействиям. Для возникновения достаточно прочных контактов частицы должны быть сближены на расстояния эффективного действия сил ММВ, соответствующих конкретному типу контактов. [3]
С увеличением концентрации грубых необработанных частиц катализатора износ облицовки также усиливается. [4]
При увеличении концентрации частиц нулевая кинетическая энергия возрастает, а при уменьшении концентрации - падает. Нулевая кинетическая энергия, как и потенциальная, зависит от природы частиц. Тем не менее огромная кинетическая энергия электрона не передается другим частицам, обладающим гораздо меньшей энергией. [5]
Наконец, увеличение концентрации частиц усиливает прочность дисперсной системы; при этом возрастают и силы, действующие на частицы. Поэтому часто наибольшего диспергирования достигают увеличением концентрации частиц дисперсной фазы. [6]
Кармана с увеличением концентрации частиц. [7]
Другим возможным объяснением увеличения концентрации частиц позади движущегося вперед мениска, применимым при больших числах Рейнольдса, может служить радиальная миграция частиц в плоском течении далеко позади мениска, обусловленная силами инерции и аналогичная описанной в разд. Если при этом частицы движутся к некоторому радиальному положению с rlR 1 / 1 / 2, то может произойти общее увеличение концентрации частиц в области за мениском. [8]
Естественно, что с увеличением концентрации частиц р20 в набегающем потоке вклад теплоты межфазного трения повышается и, несмотря на некоторое уменьшение плотности газа на теле из-за отталкивающего действия отраженных частиц, температура газа повышается как за счет повышения давления ( из-за увеличения передачи импульса в пристенном слое от падающих частиц к газу, что дополнительно поджимает газ к телу), так п за счет усиления межфазного трения. [9]
Естественно, что с увеличением концентрации частиц р20 в набегающем потоке вклад теплоты межфазного трения повышается и, несмотря на некоторое уменьшение плотности газа на тело из-за отталкивающего действия отраженных частиц, температура газа повышается как за счет повышения давления ( из-за увеличения передачи импульса в пристенном слое от падающих частиц к газу, что дополнительно поджимает газ к телу), так и за счет усиления межфазного трения. [10]
Первый член справа дает скорость увеличения концентрации частиц с массой т за счет слипания более мелких частиц, второй член - скорость убыли этих частиц благодаря их слипанию. Если принять, что коэффициент k ( х, т) в этом уравнении постоянен, то интегральное уравнение коагуляции может быть просто решено. Однако система уравнений коагуляции (IV.9) и интегральное уравнение коагуляции при предположении о постоянстве k приводят к преувеличенному числу мелких частиц в ходе коагуляции, особенно в случае аэрозолей. Распределение частиц по размерам в коагулирующем золе при учете зависимости коэффициента коагуляции k от размера частиц рассмотрено в ряде работ. При этом константа коагуляции приблизительно лишь на 10 % превышает ее начальное значение для монодйсперсного золя. Пшенай-Северин [5] провел приближенное решение интегрального уравнения коагуляции для полидисперсных аэрозолей. [11]
Наличие заряда на частицах приводит к увеличению концентрации частиц в пристенном слое вследствие их диффузии в созданном ими электростатическом поле и к осаждению их на стенке [12], а это увеличивает трение, тепло - и массообмен в системах газ - твердые частицы. [12]
Наличие заряда на частицах приводит к увеличению концентрации частиц у стенки вследствие их диффузии в электростатическом поле созданном заряженными частицами. [13]
В осветлителях со взвешенным осадком флоку-лянты способствуют увеличению концентрации частиц во взвешенном слое, а также уменьшению выноса из него взвешенных веществ. Применение флокулянтов на фильтрах и контактных осветлителях приводит к увеличению прозрачности фильтрата. [14]
![]() |
Зависимость критического числа Фруда Ргку цОа / о р а - от размеров частиц йт и б - от предельной скорости слоя ацр. [15] |