Cтраница 2
Следует отметить, что отсутствие замера вязкости пены и небольшой диапазон изменения расхода делает полученные результаты неполными, так как нет возможности анализировать гидравличе - скую характеристику в безразмерной форме зависимости коэффициента гидравлических сопротивлений от числа Рейнольдса. [16]
Устройство простейшего прибора, предназначенного для определения вязкости пен методом извлечения шара, ясно из рисунка. Тарированная пружина с прикрепленной к ней стрелкой позволяет определить усилие, затрачиваемое на извлечение шара из пены с помощью нити, переброшенной через блок к тихоходному ( 10 об / мин) электромоторчику. Пользуются и другими методами; для них, как правило, нужны более сложные, но вместе с тем и более точные приборы. [17]
Формулы (3.7) и (3.8) не учитывают зависимости вязкости пен от типа и содержания ПАВ в пене, что весьма существенно. [18]
Исследования показали, что характер изменения устойчивости и вязкости пены примерно одинаков. [19]
![]() |
Установка для исследования устойчивости пен. [20] |
Увеличение степени аэрации также благоприятно влияет на рост вязкости пены и увеличение СНС как в начальный, так и в конечный периоды. Плотность же системы с ростом объема газовой фазы заметно снижается. [21]
Установлено [35-44], что благодаря высокой закупоривающей способности и вязкости пен, поглощение ее в процессе проведения ремонтных работ не наблюдалось. Однако лабораторные и промысловые исследования [42-51] показывают, что пена проникает в пористую среду на незначительное расстояние, а для ее сдвига необходимо приложить значительные градиенты давления. [22]
Упругость пены или способность ее к деформации есть функция вязкости пены, которую измеряют консистометром. [23]
Технические жидкостные вискозиметры могут быть также приспособлены для измерения вязкости пены. [24]
![]() |
Результаты исследований пенообразующей способности растворов ПАВ. [25] |
При проведении опытов с анионоактивными ПАВ ( ДС-РАС) было выявлено, что с увеличением минерализации вод повышаются устойчивость, вязкость пены, а также кратность ценообразования. [26]
Как показано в табл. 18, добавление к раствору пенообразователя 0 5 % КМЦ ( стабилизатор) приводит к повышению вязкости пены в 3 - 5 раз. [27]
Эффективность повторных обработок с увеличением их порядкового номера снижается, однако увеличение объема закачиваемой пены, степени аэрации, повышение устойчивости и вязкости пены приводят к улучшению результатов обработок. [28]
КМЦ вязкость составляла 49 мПа - с ( при скорости сдвига 729 1 / с), то при концентрации КМЦ 2 5 % она равна 143 мПа - с, Повышение вязкости пены с ростом концентрации КМЦ объясняется увеличением вязкости жидкости, находящейся в межпузырьковых пленках. [29]
При газосодержании, большем 0 5 - 0 54, пузырьки начинают взаимодействовать между собой, а при р 0 74 ( в монодисперсной пене) оболочки их начинают деформироваться, что вызывает значительный рост вязкости пены. [30]