Избыточная твердая фаза - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Избыточная твердая фаза

Cтраница 1


Избыточная твердая фаза в насыщенном растворе при постоянной температуре обеспечивает постоянство произведения активности ионов. Таким образом, независимо от изменения состава и концентрации раствора за счет любых добавок посторонних растворимых веществ, L сохраняет свое постоянное значение.  [1]

Поскольку AgCl является избыточной твердой фазой, концентрация этого вещества постоянна и входит в величину К. Обычно эта последняя величина обозначается буквой L и носит название произведения растворимости.  [2]

Поскольку AgCl является избыточной твердой фазой, концентрация этого вещества постоянна и входит в величину К - Как указывалось ранее, эта величина обозначается буквой L и носит название произведения растворимости.  [3]

Исходя из общих закономерностей развития пластических сдвигов, можно было ожидать, что избыточная твердая фаза, расположенная в форме сетки по границам пластичных зерен или в виде внутридендрит-ных прослоек, будет в большей мере препятствовать остаточному смещению внешних слоев по сравнению со структурой, имеющей расположение упрочняющей фазы в виде отдельных изолированных включений.  [4]

В процессе бурения промывочная жидкость постоянно очищается от выбуренных частиц на вибросите; гидроциклоны же можно включать в работу периодически, когда содержание песка в растворе достигнет 2 - 3 % либо при необходимости удалить избыточную твердую фазу и тем снизить вязкость раствора. При таком периодическом включении гидроциклона уменыпает ( р объем промывочной жидкости, выбрасываемой вместе с выбуренными частицами через насадку. Через гидроциклон диаметром 250 мм можно удалить из промывочной жидкости частицы крупнее 0 1 мм. Еще более тонкая очистка возможна в гидроциклонах меньшего диаметра. Гидроциклоны нельзя применять для очистки утяжеленных промывочных растворов. К Амбарная система часто применяется при промывке скважин водой. Обычно это котлован объемом 300 - 500 м3, вырытый в земле я разделенный на две-три секции. Секции соединены между собой последовательно коротким патрубком либо земляным желобом. Вода из скважины по короткому желобу поступает в первую, большую по размеру секцию, в которой частично освобождается от выбуренных частиц. Осветленная жидкость перетекает в следующую секцию, где продолжается осаждение уже более мелких частиц, а затем в приемную емкость насосов. Полного осаждения выбуренных частиц в амбарах не происходит, и концентрация твердой фазы в воде постепенно увеличивается. Значительным недостатком этой системы является также большая потеря воды через стенки котлована. Поэтому целесообразно заменить очистку в земляных амбарах комбинированной системой, состоящей из ситогидроциклонной установки и металлических отстойников.  [5]

Распад пересыщенных твердых растворов и связанные с ним процессы старения металлов и сплавов имеют огромное техническое значение. Это обусловлено тем, что часто выделяющаяся при распаде раствора избыточная твердая фаза в мелкодисперсном состоянии упрочняет металл. Примером такого упрочнения является выделение интерметаллического соединения № 3А1 в жаропрочных сплавах типа нимоник. Кинетика распада твердых металлических растворов определяется ( в зависимости от природы сплава) различными факторами. Общими чертами таких процессов, как и в рассматриваемых выше случаях, являются образование и рост зародышей новой фазы. Обычно при низких температурах скорость процесса определяется скоростью образования зародышей новой фазы, а при высоких - ростом зародышей путем диффузии.  [6]

Опытные данные, однако, показывают, что этот вывод носит лишь качественный характер. В противоречии с законом действующих масс величина L не является постоянной и, в частности, зависит от концентрации посторонних солей, не дающих тех же ионов, что электролит, являющийся избыточной твердой фазой. Так, например, присутствие KN03 существенно повышает растворимость AgCl. Этот эффект не может быть объяснен в рамках классической теории.  [7]

Опытные данные, однако, показывают, что этот вывод носит лишь качественный характер. В противоречии с законом действующих масс величина L не является постоянной и, в частности, зависит от концентрации посторонних солей, не дающих тех же ионов, что электролит, являющийся избыточной твердой фазой. Так, например, присутствие КМОз существенно повышает растворимость AgCl. Этот эффект не может быть объяснен в рамках классической теории.  [8]



Страницы:      1