Cтраница 4
Вследствие изложенного, не соединяющиеся с поверхностью открытые поры тоже можно не рассматривать. В увеличении скорости испарения пористого графита принимают участие только поры, устья которых непосредственно выходят на поверхность. В устьях пор имеется пар графита, уже находящийся в равновесии - с поверхностью поры и истекающий из нее. Поэтому он будет удаляться с поверхности быстрее, чем молекулы графита, которые удерживаются силами, препятствующими его сублимации. Именно этим можно объяснить, что пористость графита не оказывает существенного влияния на скорость его испарения по сравнению с другими факторами. [46]
Ввиду симметрии стоксова поля течения относительно экваториальной плоскости шара Дф обладает равными и противоположными по знаку значениями в симметрично расположенных относительно этой плоскости точках. Иными словами, увеличение скорости испарения на передней ( обращенной навстречу потоку) стороне равно уменьшению - на задней стороне, и полная скорость испарения остается неизменной - такой же, как у неподвижных капель. [47]
Из рис. 51 видно, что с увеличением степени повышения давления С скорость испарения К, воды и этилового спирта возрастает. В данном случае увеличение скорости испарения жидкости с повышением отношения давления объясняется тем, что увеличение температуры воздуха Тс с повышением С оказывает большее влияние на скорость испарения ( в сторону ее увеличения), чем повышение давления рс, стремящееся уменьшить К. [48]
Повышение температуры эмиттера сопровождается ростом тока эмиссии. Однако это вызывает увеличение скорости испарения материала эмиттера и сокращение срока его службы. Поэтому эмиттеры электронных ламп должны работать в строго определенном интервале рабочих температур. Нижний предел температуры определяется возможностью получения требуемой эмиссии, а верхний - испарением или плавлением эмиттирующе-го материала. [49]
Образующееся над испарителем облако пара подчиняется законам вязкостного течения, и металл от испарителя к поверхности конденсации переносится диффузионным путем. В связи с этим невозможно беспредельное увеличение скорости испарения, так как часть атомов возвращается в зону испарения. [50]
Эти поверхностные образования лучше всего создаются при низкой температуре. С повышением температуры по мере увеличения скорости испарения учащаются разрывы этих поверхностных образований. [51]
Правда, при этом уменьшается средняя длина свободного пути и увеличивается ( при том же расстоянии между испарителем и конденсатором) возможность столкновений молекул и, как следствие, понижается скорость дестилляции. Но понижение с избытком перекрывается увеличением скорости испарения. С этой точки зрения казалось бы целесообразным вести дестилляцию при максимальной температуре, какая еще может быть выдержана дестиллируемой жидкостью без разложения. [52]
![]() |
Зависимость g ( t, построенная по данным XI-22. [53] |
Несмотря на то, что в обоих случаях, приведенных на рис. XI-14 и XI-15, подача тепла в колонну регулируется с помощью контуров с прямой связью, применяемая в них динамическая компенсация должна быть различной. Ступенчатое увеличение расхода исходной смеси вызывает увеличение скорости испарения в кубе колонны, что приводит к нарушению равновесия между паром и жидкостью на тарелках колонны, постепенно распространяющееся вверх по колонне. [54]
Абсолютные значения температур испарения обратно пропорциональны давлениям насыщенных паров ри1 различных жидкостей, отнесенных к одной температуре. С ростом ры наблюдается тенденция к увеличению скорости испарения. [55]
Скорость испарения зависит от температуры жидкости - чем выше температура, тем интенсивнее испарение. Это необходимо учитывать в технологических процессах, где обращаются горючие или легковоспламеняющиеся жидкости, т.к. увеличение скорости испарения приводит к более быстрому образованию взрывоопасных концентраций паров. [56]