Cтраница 3
Обычно ввиду небольшого размера пор в слое осадка и фильтровальной перегородке, а также малой скорости движения жидкой фазы в порах можно считать, что фильтрование протекает в ламинарной области. Как показывает опыт, при таком условии скорость фильтрования в каждый данный момент прямо пропорциональна разности давлений, но обратно пропорциональна вязкости жидкости фазы и общему гидравлическому сопротивлению слоя осадка и фильтровальной перегородки. [31]
Электрокинетические явления - Электрофорез - направленное движение заряженных микрочастиц в жидкой среде под действием внешнего электрического поля; электроосмос - движение жидкой фазы ( обычно раствора электролита) вдоль стенок капиллярной трубки или поверхности каналов ( пор) в пористом теле под действием внешнего электрического поля; возникновение в неподвижном столбе жидкости разности потенциалов при оседании заряженных частиц дисперсной фазы; возникновение разности потенциалов при продавливании жидкости через капиплярную трубку или сквозь пористое тело. [32]
Схема движения пузыря в аппарате с расширяющимся сечением. [33] |
Исходя из модели, предложенной в [31], будем считать пористость слоя постоянной, движение твердой фазы относительно пузыря потенциальным, а движение жидкой фазы вне пузыря подчиняющимся закону Дарси. На поверхности пузыря давление постоянное. [34]
В двухфазных течениях, включающих светорассеивающие частицы ( капли), эффективно используется лазерная доплеровская анемометрия - бесконтактный оптический метод измерения скорости движения жидкой фазы. [35]
График-номограмма для определения эквивалентной связи диффузионной и секционной моделей продольного перемешивания жидкости с массопередачей. / - диффузионная модель. 2 -секционная модель. [36] |
Поэтому степень продольного перемешивания жидкости на ступени контакта должна соответствовать определенному значению критерия PeL либо числу s секций полного перемешивания в направлении движения жидкой фазы. В пределах элементарного объема дисперсного слоя или каждой ячейки массопе-редача осуществляется при прямоточном движении двух фаз. [37]
Электрокинетические явления, обусловленные относительным движением фаз, связаны с зарядом частиц в диффузной части двойного слоя, которые принимают участие в движении жидкой фазы. Из теории ДЭС следует, что движение ( скольжение) жидкости идет не по поверхности непосредственно, а несколько дальше, на некотором условном расстоянии х0 ( рис. 5.24), превышающем толщину адсорбционного слоя. Эта величина называется электрокинетическим потенциалом или дзета-потенциалом. В разбавленных растворах - потенциал близок к f - потенциалу адсорбционной части двойного слоя. В общем случае эти потенциалы не совпадают. [38]
Электрокинетические явления в коллоидных системах ( см. § 1), связанные с относительным перемещением фаз, находятся в прямой зависимости от заряда частиц и от ионов-диффузной части двойного слоя, которые принимают участие в движении жидкой фазы. Из теории двойного слоя следует, что движение ( скольжение) жидкости идет не по твердой поверхности непосредственно, а несколько дальше, за пределами неподвижного ( адсорбционного) слоя в плоскости, условно обозначенной АВ, на некотором расстоянии от поверхности. Разность потенциалов между подвижной ( диффузной) и неподвижной ( адсорбционной) частью двойного электрического слоя называется электро-кинетическ м потенциалом, или дзета-потенциалом С. [39]
Электрокинетические явления в коллоидных системах ( см. § 1), связанные с относительным перемещением фаз, находятся в прямой зависимости от заряда частиц и от ионов диффузной части двойного слоя, которые принимают участие в движении жидкой фазы. Из теории двойного слоя следует, что движение ( скольжение) жидкости идет не по твердой поверхности непосредственно, а несколько дальше, за пределами неподвижного ( адсорбционного) слоя в плоскости, условно обозначенной АВ, на некотором расстоянии от поверхности. PI - Разность потенциалов между подвижной ( диффузной) и неподвижной ( адсорбционной) частью двойного электрического слоя называется электрокинетическим потенциалом, или дзет а-п о т е н ц и а-лом С. [40]
Электрокинетические явления в коллоидных системах ( см. § 1), связанные с относительным перемещением фаз, находятся в прямой зависимости от заряда частиц и от ионов диффузной части двойного слоя, которые принимают участие в движении жидкой фазы. Из теории двойного слоя следует, что движение ( скольжение) жидкости идет не по твердой поверхности непосредственно, а несколько дальше, за пределами неподвижного ( адсорбционного) слоя в плоскости, условно обозначенной АВ, на некотором расстоянии от поверхности. [41]
В отличие от фильтрации газа движение гаэоконденсатной смеси в пласте сопровождается фазовыми превращениями с одновременным массопереносом компонентов между фазами. Скорость движения жидкой фазы ( конденсата), образующейся в результате фазовых превращений, существенно отличается от скорости движения газовой фазы. Это приводит в общем случае к непрерывному изменению суммарного компонентного состава смеси в единице объема пласта, перераспределению компонентов смеси в сосуществующих фазах, а также к изменению объемного соотношения газовой и жидкой фаз. Поэтому в процессе движения газо-конденсатной смеси в пласте динамические свойства каждой фазы непрерывно изменяются. [42]
В процессе фильтрации жидкая фаза суспензии проходит через капиллярные каналы, образованные частицами осадка и элементами фильтрующей перегородки. При этом движение жидкой фазы имеет ламинарный характер. [43]
Перекачку сжиженных газов по трубопроводу предусматривают при режиме шероховатого трения. Этот режим движения жидкой фазы возможен при определенных скоростях потока. [44]
В тарельчатых аппаратах ( см. рис. П-3-3) взаимодействие потоков основано на барботаже газов через слой жидкости при противоточном течении жидкости и газа. По характеру движения жидкой фазы различают тарелки со сливными устройствами и тарелки провального типа. Первые отличаются тем, что жидкость с тарелки на тарелку переливается через сливные стаканы, а газы проходят через отверстия в тарелках, во вторых жидкость сливается через те же отверстия, через которые проходит газ. [45]