Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плотность, влияние

    В центробежных сепараторах на осаждение жидкой фазы большое влияние оказывают следующие факторы неравномерность распределения поля скоростей газа по сечению аппарата, зависимость траектории частиц тяжелой фазы от их дисперсности и плотности, влияние вторичного уноса осажденной дисперсной фазы и влияние турбулентных пульсаций на процесс осаждения и вторичного уноса. Влияние всех этих факторов чрезвычайно сложно, и поэтому на сегодняшний день не существует общего метода расчета всех этих процессов. На практике для центробежного сепаратора каждого типа экспериментальным путем определяют его эффективность и пропускную способность. [c.12]


    Разность температур, связанная с переносом теплоты при вынужденной конвекции в каналах, вызывает появление градиента плотности. Влияние появляющегося в результате действия сил плавучести движения на интенсивность теплоотдачи изучено достаточно хорошо, поскольку такие течения в каналах имеют широкую практическую значимость. Но даже в этом случае в связи с рядом дополнительных сложностей не получено достаточно хороших корреляционных уравнений по сравнению со смешанной конвекции при внешнем обтекании (см. 2.5.9). [c.315]

    СНз — С1. в результате этого ст-связь поляризуется, оказывая влияние на соседние связи. Эффект, связанный со смещением электронной плотности вдоль ст-связей под влиянием различных по своей электронной природе атомов или групп, называется индуктивным эффектом (I). Этот эффект является наиболее простой формой проявления взаимного влияния атомов в молекуле. По мере удаления от атома (или группы атомов), вызывающего частичное смещение электронной плотности, влияние индуктивного эффекта в насыщенных системах быстро ослабевает, например  [c.26]

    Для центробежного осаждения тяжелой фазы характерно сильное влияние следующих факторов неравномерность распределения поля скоростей несущей фазы (газа) по сечению, зависимость траекторий частиц тяжелой фазы от их дисперсности и плотности, влияние вторичного уноса осажденной дисперсной фазы и влияние турбулентных пульсаций на процесс осаждения и вторичного [c.369]

    Однако, если инертные примеси даже и не участвуют в химических реакциях при детонации, они оказывают заметное влияние на скорость детонации. Одной из причин такого влияния является уменьшение содержания мощного взрывчатого вещества в единице объема вследствие того, что добавленные инертные твердые вещества занимают часть пространства. Соответствующую поправку можно найти, вычислив скорость детонации чистого мощного взрывчатого вещества при той же эффективной плотности. Влияние инертных разбавителей на детонационную волну происходит также в силу [c.373]

    Плотность. Влияние плотности на скорость горения состава определяется тем, что с увеличением ее уменьшается, возможность проникания горячих газов внутрь состава я тем самым [c.103]

    Влияние плотности газа исследовалось при снижении давления до 6 ama и проведении опыта при постоянном объемном расходе. Была найдена сильная зависимость от расхода и газосодержания при наибольших расходах Ар = тогда как при низших расходах показатель был меньше. Кроме того, найдено, что даже зависимость от р . вместе с зависимостью от паросодержания может быть представлена посредством расходной плотности. Влияние плотности жидкости не исследовалось. [c.216]


    Следовательно, здесь играет роль не только вязкость жидкости, но и ее плотность (влияние сил инерции) при ламинарном же движении плотность не влияет на расход мощности. Наконец, в тех случаях, когда созданы условия сильной турбулентности путем установки вертикальных ребер по контуру аппарата (при больших числах Рейнольдса), оказывается, что коэффициент сопротивления не зависит от числа Рейнольдса, или а = 0. [c.302]

    Некоторые факторы, регулирующие размеры популяций, скажем, климатические, обычно считаются независимыми от плотности, однако они неизбежно взаимодействуют с зависимыми от плотности влияниями (к примеру, погодные условия отражаются на доступности корма). Поэтому, хотя методологически проводить различие между двумя типами факторов полезно, не следует их противопоставлять друг другу. [c.417]

    Путем выбора соответствующих паралгетров анодирования можно получить пленку различной толщины и плотности. Влияние внешних факторов (состава и температуры электролита, плотности тока, напряжения и др.) на процесс анодирования и свойства образующейся пленки в достаточной мере изучено и освещено в литературе [2]. Вопрос же о влиянии внутренних факторов на свойства анодированной пленки мало изучен. Вместе с тем изучение влияния структуры алюминия и, в частности, размера его зерна на свойства анодированной пленки имеет практический интерес потому, что в процессе изготовления детали из алюминия путем обработки давлением в пем формируется зерно различной формы и величины. [c.175]

    Тильден (1884) дает следующие числа 100° 43 ч. соли на 100 воды, 140° 42 ч., 160° 43 ч., 180° 44 ч. к 230° 46 частей. Разноречие с Етаром может быть устранено только новыми исследованиями. Это тем желательнее, что касается вопроса о растворах и такого классического примера, как глауберова соль. Очевидно, что сверх анализов, т.-е. определения состава насыщенных растворов, здесь важно исследовать изменение объемов и плотностей, влияние давления, присутствия или отсутствия избытка соли (твердой фазы), выделение спиртом, пересыщенность, упругость пара растворов и гидратов и т. п. Вырубов (1890) показал, что безводная соль существует в двух диморфных состояниях, одно непрочное, а другое прочное кристаллы первой с сильным, двойным лучепреломлением, а второй почти изотропны первая находится в природе под именем тенардита, вторая получается нацело или после сплавления, или при нагревании первого изменения до 200°. Испаряя растворы Na SO при температурах выше 40°, Вырубов получил смесь обоих видоизменений, но тем более второго, чем выше была температура, так что при 100° остается лишь очень мало непрочного вида соли. Этими изменениями Вырубов (1890) желает объяснить аномалии, замечаемые в растворимости Na SO выше 32°,5, и хотя еще нет достаточных оснований для принятия такого мнения, но при изучении растворимости Na SO должно иметь в виду указанный диморфизм. [c.324]

    При увеличении общей концентрации белка значение коэффициентов седиментации обычно падает. Если же при увеличении концентрации белка коэффициент седиментации возрастает, это указывает на то, что между компонентами системы установилось состояние динамического равновесия (гл. УП1). Причина уменьшения значения 5 с увеличением концентрации белка подробно обсуждается Шахманом [1]. Данное явление связано с изменением плавучих плотностей, влиянием вязкости и с обратными потоками, возникающими при седиментации вещества. Моделью седиментации может служить движение жидкости через неподвижную пористую перегородку [2, 3], Однако описывающие эту модель математические уравнения непригодны для описания седиментации при больших разбавлениях. Это очень интересный подход, но, к сожалению, его нельзя подробно осветить в таком кратком вводном курсе, как эта книга. [c.60]

    Заключение. В п. 6.2 изучались течения в тех областях, где пограничный слой и головная ударная волна сильно взаимодействуют. При этом было обнаружено, что параметром подобия для этой области является 5( = "ML/(Re o) и что эффект взаимодействия значителен, когда )с 1- Влияние взаимодействия при любом X уменьшается, если имеется приток тепла к поверхности тела, потому что приток тепла к поверхности тела возникает при охлажденном газовом слое и, следовательно, увеличенной его плотности. Влияние сильного взаимодействия на теплопередачу пропорционально и может быть существенно при х 1 при прочих равных условиях. В п. 6.3 и 6.4 исследовалось влияние затупления передней кромки и влияние завихренности на внешней границе пограничного слоя. Ниже формулируются некоторые выводы, которые можно сделать из резулЬ татов, полученных в этих пунктах  [c.230]


Смотреть страницы где упоминается термин Плотность, влияние: [c.148]    [c.160]    [c.180]    [c.38]    [c.357]    [c.74]    [c.331]    [c.175]    [c.27]   
Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен Кн.2 (1991) -- [ c.46 , c.47 ]

Свободноконвективные течения тепло- и массообмен Т2 (1991) -- [ c.46 , c.47 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте