Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Физико-химические свойства жидкостей вязкость

    Поскольку одной из целей исследования явилось изучение влияния физико-химических свойств жидкости (вязкости, поверхностного натяжения и плотности) на рассеяние вещест-56 [c.56]

    Величина сжимаемости зависит от физико-химических свойств жидкости. Так, легкое минеральное масло, применяемое в жидкостных амортизаторах шасси самолетов, сжимается при повышении давления от О до 3500 кГ/см (при нормальной температуре) на 17% своего первоначального объема, керосин в этих же условиях сжимается на 8,5%. Сжимаемость жидкостей на силиконовой основе приблизительно на 50% выше, чем жидкостей той же вязкости на минеральной основе. [c.214]


    Для установок, состоящих из аппаратов с мешалкой и отстойников, средний к. п. д. колеблется в пределах О.,7—0,95, иногда при больших емкостях экстракторов т практически доходит до 1,0. Он зависит от конструкции аппаратов, условий перемешивания и отстаивания (размеров капель, скорости протекания фаз), нагрузки аппаратуры (времени контакта), а затем от физико-химических свойств жидкости (коэффициентов диффузии, вязкости, поверхностного натяжения). [c.260]

    При изменении структуры и состава раствора в поверхностном слое значения показателей некоторых его физико-химических свойств (например, вязкости, диэлектрической проницаемости) отклоняются от соответствующих значений для раствора в объеме. При этом резкое снижение диэлектрической проницаемости воды свидетельствует о снижении подвижности молекул воды, что приводит к снижению растворяющей способности связанной воды. Для неполярных жидкостей заметного отличия от свойств в граничном слое не наблюдается. [c.324]

    С 1/УП 1966 г. введен новый ГОСТ 11376—65 на поршневые паровые насосы. Этот стандарт распространяется на поршневые паровые насосы с подачей до 100 м /ч и давлением нагнетания до 50 кгс/см . Насосы предназначены для перекачивания воды, нефтепродуктов и других сходных по физико-химическим свойствам жидкостей с температурой до 120° С и кинематической вязкостью не выше 8 см сек. [c.121]

    В качестве рабочей жидкости в гидромуфтах применяются. в основном минеральные смазочные масла. При выборе типа масла следует учитывать его физико-химические свойства плотность, вязкость, температуры вспышки и застывания, кислотность, содержание смолистых и асфальтеновых веществ. Для обычных условий работы в СССР применяют масла турбинное 22, трансформаторное, а также смесь 65% АУ+35% МС-14 и др. [c.102]

    Физико-химические свойства жидкостей, газов и сжиженных газов обусловливают необходимость соблюдения особых условий и требований при их транспортировании. Знание этих свойств необходимо для правильного устройства и эксплуатации трубопроводного транспорта. К физическим свойствам относятся плотность, давление, температура замерзания или кристаллизации, вязкость, тепловое расширение и сжимаемость, электризация, а к химическим — агрессивность продуктов. [c.5]

    Величина к. п. д. т) не превышает единицы. Он зависит от конструкции аппаратов, условий перемешивания и отстаивания (размеров капель, скорости протекания фаз), нагрузки аппаратуры, времени контакта между фазами, а также от физико-химических свойств жидкости (коэс ициентов диффузии, вязкости, поверхностного натяжения). [c.109]


    Если влиянием изменения концентрации переносимого компонента на физико-химические свойства жидкости (плотность, вязкость, поверхностное натяжение и пр.) можно пренебречь, то уравнения гидродинамики и массопередачи (1.64) могут быть решены независимо. В противном случае они должны решаться совместно. [c.18]

    При изменении структуры и состава раствора в поверхностном слое значения некоторых его физико-химических свойств (например, вязкости, диэлектрической проницаемости) отклоняются от соответствующих значений для раствора в объеме, причем такие свойства жидкости, как вязкость в связанном слое, могут изменяться в несколько раз (рис. 5-1). [c.112]

    В свою очередь коэффициент массопередачи также зависит от многих факторов не только физического, но и гидродинамического характера. Помимо физико-химических свойств жидкости, таких, как плотность, вязкость, наличие и состав загрязнений (в том числе [c.76]

    В экстракционных аппаратах при контактировании фаз следует ожидать по ходу движения заметные изменения их физико-химических свойств (плотности, вязкости, поверхностного натяжения и др.) и гидродинамических характеристик (величины и скорости потоков, дисперсности и т. д.), которые могут влиять на результаты экстракции. При экстракции двумя растворителями это влияние будет более значительным, чем при работе с одним растворителем, поскольку в экстрактор в данном случае поступает уже три потока жидкости два растворителя, вводимые сверху и снизу и движущиеся противотоком и исходное сырье, которое может подаваться в любом мосте между вводами растворителей. [c.84]

    Качественные и количественные показатели ультразвукового распыления жидкостей всецело зависят от физико-химических свойств последних(вязкость, плотность, поверхностное натяжение, упругость паров и т. д.) и акустических параметров применяемых устройств (частота колебаний, амплитуда, площадь из- [c.170]

    Высота столба зависит также от физико-химических свойств жидкости. Так, понижение поверхностного натяжения жидкости вызывает возрастание столба пены вследствие роста механической прочности пузырьков. Увеличение же вязкости жидкости приводит к снижению высоты столба пены, поскольку при этом увеличиваются потери энергии, затрачиваемые на образование пузырьков. На рис. 71 показана зависимость высоты столба пены, а также других показателей работы аппарата от скорости потока газа. Наличие максимума на кривой I объясняется равновесием процессов образования новых пленок пены и разрушения старых. Падение же высоты столба после максимума с уве- [c.128]

    Если в рабочих жидкостях присутствуют частицы металла, может образовываться стойкая пена. Механизм ее возникновения аналогичен процессу, происходящему в смазочных маслах, и связан с образованием мыл, служащих эмульгаторами при перемешивании рабочей жидкости с воздухом. Одновременно частицы металла выполняют роль катализатора при окислении жидкости под действием кислорода воздуха и способствуют увеличению количества органических загрязнений за счет продуктов окисления. Органические загрязнения забивают элементы гидравлической системы и ухудшают физико-химические свойства рабочей жидкости (вязкость, химическую и термическую стабильность, смазывающую способность), что отражается на надежности и долговечности работы гидравлической системы. [c.67]

    Процедура выбора насоса состоит из следующих этапов а) расчет температуры, расхода Q, плотности и вязкости перекачиваемой жидкости б) определение напора во всасывающей (йвс) и нагнетательной (Ан гя) линии (в м. ст. жидкости) в) расчет необходимого дифференциального напора насоса Я=Ан гн—Аас г) подбор насоса по расходу и дифференциальному напору с учетом физико-химических свойств и коррозионной активности жидкости (при подборе используются справочники, [каталоги и номенклатурные перечни машиностроительных заводов). [c.258]

    Графические методы, используемые для экстраполяции и интерполяции значений вязкости жидкости, основываются на подобии физико-химических свойств веществ. Например, существует прямолинейная зависимость между температурами и в, при которых две жидкости А и В имеют одинаковую вязкость (правило Портера). Если известны значения хотя бы двух вязкостей жидкости А (jii и нг) при температурах ai и а2, а из таблиц вязкости эталонной жидкости В (например, воды) можно найти температуры isi [c.24]

    Удобство того или иного уравнения является не единственным и не самым важным критерием при выборе способа описания реологического поведения. Более важна возможность сравнения различных по свойствам материалов. Очевидно, сравнивать можно величины, имеющие один и тот же смысл — ньютоновскую вязкость с ньютоновской, пластическую с пластической и т. д. Естественным эталоном сравнения служат ньютоновские жидкости, поэтому в качестве сравнимой величины следует однозначно предпочесть ньютоновскую вязкость неньютоновских материалов. Сказанное не раскрывает, конечно, физического содержания величин i], т), т,,, их связи с физико-химическими свойствами материалов. Лишь на основе установления такой связи можно не формально, а по существу решить вопрос о сравнимости этих величин, о физической содержательности тех или иных реологических параметров. [c.190]


    В зависимости от состава, свойств и внешних условий (температуры и давления) многие жидкости при охлаждении кристаллизуются, другие, например расплавленные силикаты, переходят преимущественно в стеклообразное состояние, а третьи могут быть получены в обоих состояниях. Вещества в стеклообразном состоянии отличаются от кристаллов прежде всего изотропностью (т. е. независимостью свойств от направления, в котором исследуется изменение данного свойства) и способностью к значительному изменению в некоторой температурной области ряда физико-химических свойств теплоемкости, диэлектрической постоянной, объема, оптических констант, вязкости, электропроводности и т. д. Эта температурная область резкого изменения физико-химических констант получила название аномальной области или аномального интервала. [c.64]

    Развитие компьютерных технологий позволяет в настоящее время проводить расчеты движения кавитационных пузырьков с учетом реальных физико-химических свойств обрабатываемой среды - вязкости, давления насыщенных паров, поверхностного натяжения и диэлектрических свойств индивидуальных жидкостей или их смесей. [c.103]

    Книга Гордона и Форда состоит из девяти глав. В первой главе ( Свойства молекулярных систем ) собраны основные физико-химические свойства наиболее употребительных в лабораторной практике растворителей и других жидкостей (с указанием принятых в США стандартов чистоты), а также газов, расплавов солей, жидких кристаллов, кислот и оснований (в том числе температуры плавления и кипения, дипольные моменты, показатели преломления, вязкость и другие константы, параметры кислотно-основных равновесий и т. д.), сведения [c.5]

    В свободном сечении колонны, так и, особенно, в прорезях колпачков. Эти скорости зависят от физико-химических свойств взаимодействующих фаз (плотность, вязкость, поверхностное натяжение и др.) и конструктивных особенностей колонны. Оптимальная величина скорости может быть установлена в каждом отдельном случае только опытным путем. В общем случае предельно допустимая скорость газа или пара в колонне должна быть несколько меньше скорости, соответствующей явлению захлебывания колонны, когда восходящий поток пара начинает препятствовать стеканию жидкости по тарелкам. [c.517]

    Предложены методы расчетов термической и барической зависимостей физико-химических свойств углеводородов и нефтяных фракций, таких как давление насыщенных паров, температура кипения жидкости при нестандартных давлениях, плотность, теплота парообразования, энтальпия, энтропия, теплоемкость и вязкость. [c.20]

    В процессе пленочной дистилляции весьма важной задачей является поддержание устойчивого режима течения пленки, предостерегающего ее от разрыва. Возможность разрушения пленки связана с существованием некоторого минимального расхода жидкости, при котором твердая поверхность перестает смачиваться жидкостью. Величина этого минимального расхода зависит от физико-химических свойств жидкости (вязкости, угла смачивания), а также динамических напряжений, связанных, например, с градиентом поверхностного натяжения. В случае ректификации этот градиент может возникнуть за счет непрерывного изменения состава жидкой смеси, либо за счет градиента температуры [245, 246]. В работе [247] экспериментально исследована скорость массопередачи при эквимолярной пленочной ректификации бинарных систем, протекающей в условиях поверхностной нестабильности. Для учета влияния градиента поверхностного натяжения на коэффициент массопередачи предложено полуэмпирическое уравнение, которое удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными по ректификации бинарных смесей, таких, как четыреххлористый углерод—бензол и бензол—1,2-дихлорэтан. [c.125]

    На образование пятна сухого остатка существенное влияние оказывают физико-химические свойства жидкости (вязкость, поверхностное натяжение, адгезионные свойства), а также природа вводимого вещества при калибровке. Значение этих факторов было оценено при анализе воды, органических растворителей и агрессивных веществ, существенно различающихся по своим физическим свойствам. Для воды, кислот и этилового спирта эталонные образцы готовили путем введения растворимой соли (Na l) в исследуемое вещество, а в органические жидкости вводили органические добавки. Было показано, что веществом, удовлетворяющим требованиям микровзвешивания (малая фугитивность в вакууме, хорошая адгезия на металлической поверхности) при анализе ССЦ, СеНе, является дитизон. [c.263]

    Преимущество испытаний в заводских условиях по сравнению с лабораторными испытаниями состоит в том, что они позволяют более полно воспроизвести влияние многочисленных факторов, воздействующих на коррозию металлов в реальных условиях. К числу таких факторов можно отнести изменение в производственном процессе концентрации различных примесей и изменения физико-химических свойств среды, вязкости, происходящие при упаривании, перегонке, полимеризации, сульфировании и других производственных процессах. К ним также относятся [1] градиенты температуры, механические напряжения в швах и изменение структуры металла в пришовной зоне, ско рость протекания жидкостей или газов и т. д. В заводской аппаратуре предоставляется возможность испытать влияние на коррозию металлов недостаточно изученных веществ, постоян- [c.225]

    Трение на поверхности раздела двух пленок зависит от характера возмущений, т. е. от плотности орошения и от физико-химических свойств жидкостей. Особое значение при таком теченик слоев приобретает вязкость жидкостей. Подобное обилие факторов, влияющих на теплообмен, затрудняет математическое описание процесса даже при ламинар ном течении пленок. [c.162]

    Оказалось, что этим требованиям, кроме дистиллированной воды, использованной авторами на первом этапе исследования 2, удовлетворяют такие жидкости, как растворы глицерина СзН5(ОН)з, изопропилового спирта С3Н7ОН и хлоральгидрата С2НС1з(ОН)2 в дистиллированной воде различных концентраций (табл. 1). Применение в данных экспериментах указанных жидкостей привело к изменению динамической вязкости приблизительно в 23 раза, поверхностного натяжения в 3 раза, плотности в 1,7 раза и определяющего критерия Оа, в который входят только физико-химические свойства жидкости, в 935 раз. [c.58]

    Влияние динамической вязкости жидкости. Значения эффективного коэффициента перемешивания при гравитационном пленочном течении в миллионы раз выше значений коэффициента молекулярной диффузии в жидкостях, поэтому изменение последнего в зависимости от физико-химических свойств жидкости, таких как вязкость, поверхностное натяжение и плотность, не vюжeт оказать заметного влияния на процесс перемешивания. Однако физико-химические свойства могут влиять на этот процесс косвенно — через изменение профиля скоростей в пленке и параметров волнового течения. [c.59]

    JE(a aтeльныe напряжения как функция скоростей и физико-химических свойств жидкости. Показать, как от -составляющей уравнения движения, записанного в напряжениях, перейти к аналогичному уравнению, которое построено на основе динамической вязкости Ц [см. уравнение (П-г) для несжимаемой жидкости, стр. 87]. Заметим, что, согласно уравнению нгаазрывностп для несжимаемой жидкости = 0. Это соотношение должно Щлть исполь- [c.110]

    Выбор типа тумано или брызгоуловителя зависит от размера капель, концентрации взвешенной жидкой фазы, физико-химических свойств жидкости и поверхности материала перегородки, наличия в тумане твердых частиц, плотности и вязкости газов (паров), требуемой эффективности и допустимого перепада давления в установке. [c.179]

    В настоящем сборнике изложены результаты исследований ряда физико-химических свойств (растворимости, вязкости, плотности, теплоемкости, теплопроводности, упругости и др.) растворов и твердых веществ, представляющих собой сырье, промежуточные и конечные продукты производств основной химии. Приведены методы расчетного определения указанных выше свойств многокомпонентных водносолевых систем. Описаны новые методики изучения кинетики реакций, связанных с большим- тепловым эффектом и равновесием жидкость — пар. Рассмотрены физико-химические основы некоторых технологических процессов в производстве неорганических веществ. [c.2]

    Скоростные характеристики (рис. 2.18, г) обосновывают необходимость учета поверхностного натяжения при расчете скорости истечения. Для ряда жидкостей коэффициент потерь меньше единицы. При снятии скоростных характеристик проанализировано влияние физико-химических свойств жидкостей на характер распада струй. Для жидкостей с вязкостью порядка 70 мПа с не удавалось получить удовлетворительного каплеобразования. При уменьшении вязкости до 35 мПа с наблюдалось каплеобразование в узком диапазоне частот (5-15 кГц), а при вязкости не менее 20 мПа с диапазон частот расширялся до 8-46 кГц. При уменьшении поверхностного натяжения (менее 25 мН/м) для больших диаметров сопел каплеобразование не удавалось получить. Для других случаев с уменьшением поверхностного натяжения диапазон частот расширялся, струя становилась чувствитеньной к кратным гармоникам и склонной даже к образованию двойных капель. Проведенное исследование позволило уточнить математическую модель, а также дать рекомендации по оптимизации профиля соплового элемента с учетом влияющих факторов второго порядка. [c.48]

    Все многообразие процессов и явлений, наблюдаемых при трении твердых тел, заключено между трением ювенильных поверхностей и гидродинамическим трением. Под трением ювенильных (идеально чистых) поверхностей понимают трение поверхностей при полном отсутствии между ними третьей фазы, способной выполнять функцию смазочной среды. Термин гидродинамическое трение определяет процессы, происходящие в присутствии смазочной среды, поведение которой подчиняется законам гидродинамики ламинарного потока жидкости, в первую очередь уравнению Ньютона. Этот термин определяет процессы трения, характеризуемые вязкостью как важнейщим физико-химическим свойством смазочной среды. Между двумя указанными предельными состояниями фрикционной системы, т. е. между сухим и жидкостным трением, существует гранич1н0е трение , наблюдаемое в том случае, когда тонкий слой смазочной среды, разделяющий трущиеся поверхности, находится в границах их влияния на смазочное вещество. [c.223]

    К основным физико-механическим свойствам жидкостей относят вязкость 1-1, плотность () и поверхностное натяжение сг. Плотность и поверхностное натяжение жидкосте , используемых в химических производствах, изменяются в сравнительно узких пределах (в 2—3 раза) и существенного влияния на гидродинамику потоков жидкости ие оказывают. От значения вязкости зависит деформационное поведение жидкост и под действием впецтних нагрузок, а следовательно, и конструкция рабочего органа ман]И1Ш1. По характеру зависимости вязкости от напряжения простого сдвига все жидкости условно можно разделить на две группы ньютоновские и неньютоновские (или аномально-вязкие). [c.141]

    Изменение давления иногда сопровождается изменением физико-химических свойств разделяемой смеси, а также гидродинамики потоков жидкости и пара. Например, ири ректификации в кольцевом зазоре между вращающимся внутренним цилиндром и неподвижным внешним цилиндром применение вакуума приводит к ослаблению интенсивности или полному исчезновению вихрей Тейлора в паровой фазе, благоприятствующих массоиереносу. Затухание вихрей Тейлора происходит вследствие повышения кинематической вязкости паров. В итоге эффективность колонны заметно снижается (см. Шафрановский А. В., Ручинский В. Р. Теор. основы хим. технол. 1971, т. V, № 1 Олевский В. М., Ручинский В. Р. Роторно-пленочные тепло- и массообменные аппараты. М.. Химия, 1977. — Прим. ред. [c.84]

    СОСТОИТ ИЗ большого числа структурных групп, находящихся на различном уровне сольватирующей и десольватирующей энергии. В первом приближении можно использовать упрощенное представление о составе битума, чтобы развить суждение о строении битума с точки зрения его коллоидной природы, которая определяется растворимостью составляющих компонентов. Исходя из этого упрощенного представления были развиты теоретические положения о строении битума [29]. Так, например, высказывалось предположение, что битумы представляют собой растворы асфальтенов в углеводородах отношение вязкости асфальтенов к вязкости растворителя рассматривалось как функция концентрации асфальтенов и температуры. При 120° С и выше асфальтены, ао-видимому, находятся в молекулярно-диспергированном состоянии, но при более низких температурах они образуют ассоциированные агрегаты. Физико-химические свойства битума зависят от концентрации асфальтенов и типа углеводородов-растворителей. Системы с богатым содержанием асфальтенов не обладают ньютоновскими свойствами, в то время как нефтп считаются ньютоновскими жидкостями. [c.197]

    Смазывающее действие масел проявляется в снижении сопротивлению контактирующих поверхностей тел иод действием нормальной нагрузки. Процесс смазывания характеризуется свойствами трущихся поверхностей и физико-химическими свойствами смазывающих материалов. Свойства трущихся поверхностей зависят от энергетической неоднородности поверхности, наличия на ней шероховатостей, удельной поверхности, температуры и других факторов. Все они влияют на взаимодействие смазочных материалов с твердой поверхностью, приводящее к образованию граничных слоев определенной толишны. Б. В. Дерягин с сотр. [227] показал, что силы притяже1шя между поверхностями твердых тел и жидкостей действуют на расстоянии 10 мкм и более. Граничный слой жидкости отличается весьма сильно от объемного по прочности, вязкости и другим свойствам, что позволило А. С. Ахматову [228] рассматривать их как квазитвердые тела. Толщина граничного слоя и его состав зависят от свойств трущихся поверхностей и масел. [c.212]

    Отложенпя комплекса получали путем взаимодействия различных растворов карбамида с парафиносодержащими нефтепродуктами и самой нефтью. Опыты проводились при различной последовательности закачки этих жидкостей в образец. Основная часть опытов проводилась на стеклянных кернодержателях с длиной образца 16—19 см и диаметром 3,7 см. Во всех опытах применяли кварцевый песок одной партии, примерно одинакового фракционного состава и нефть одной и той же скв. 71 Манчаровского месторождения. Нефть имела вязкость 49 СПЗ. В некоторых опытах вместо нефти использовали жидкие парафины с постоянными физико-химическими свойствами. [c.3]


Смотреть страницы где упоминается термин Физико-химические свойства жидкостей вязкость: [c.114]    [c.217]    [c.107]    [c.87]    [c.141]    [c.252]    [c.252]    [c.52]    [c.37]   
Физическая химия неводных растворов (1973) -- [ c.51 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Жидкости вязкость

Свойства вязкость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте