Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Система адиабатически вязкость

    Теоретическая (рациональная) гидродинамика стремится приближенно предсказать движение реальной жидкости путем решения краевых задач для соответствующих систем дифференциальных уравнений в частных производных. При составлении этих уравнений в качестве аксиом принимают законы движения Ньютона. Предполагается также, что рассматриваемая жидкость (обычная жидкость или газ) всюду непрерывна и что на любую часть поверхности действует вполне определенное давление или какое-либо другое внутреннее напряжение (сила, приходящаяся на единицу площади), которое, по крайней мере локально, является дифференцируемой функцией координат, времени и направления. Наконец, устанавливается связь этих напряжений с движением жидкости посредством введения различных параметров, характеризующих данное вещество (плотность, вязкость и т. д.), и функциональных зависимостей (закон адиабатического сжатия и т. п.). Исходя из таких допущений, математики составили системы дифференциальных уравнений для различных идеализированных жидкостей (несжимаемой невязкой, сжимаемой невязкой, несжимаемой вязкой и т. д.). [c.15]


    Контроль температуры. Для поддержания заданных температур расплава все современные экструдеры оснащены системой регулирования температуры, что осуществляется за счет 1) внешнего обогрева, когда тепло поступает к материалу от нагревателей через стенку цилиндра (например, при нанесении покрытий) или когда мощность привода, идущая на разогрев материала, мала 2) адиабатической работы, когда через стенку цилиндра тепло не передается в этом случае можно устойчиво поддерживать нужную температуру, но ее значение, конечно, зависит от вязкости материала, конструкции шнека и скорости его вращения 3) внешнего охлаждения, когда тепло отводят от цилиндра, чтобы избежать нежелательного перегрева материала, например при производстве труб и пленок методом раздува. [c.31]

    Все приведенные формулы справедливы при изотермическом режиме смешения. Расход энергии зависит также от характера теплообмена и минимален при адиабатическом режиме. Если тепло отводится из системы, мощность на приводе увеличится из-за возрастания вязкости материала. Точно так же общая мощность установки возрастет и при подводе тепла, хотя на приводе она будет меньше. Приведенные формулы дают возможность оценить минимальную мощность установки, работающей в изотермическом режиме. Практически она всегда будет больше расчетной из-за несовершенства конструкции смесителя. Мерой экономичности может служить КПД смесителя, равный отношению теоретической и потребляемой мощности. [c.134]

    Концентрирование асфальтосмолистых компонентов за счет нарушения равновесного состояния в коллоидной системе движущей нефти, приводящее к формированию ряда асфальтовых битумов, преимущественно жильного типа. В качестве причин этого явления могут рассматриваться следующие процессы а) резкое охлаждение поступившей в трещину нефти за счет адиабатического расширения выделяющихся из нее газов б) снижение вязкости нефти при одновременном вскрытии трещиной различных по составу и фазовому состоянию (нефть — газ) залежей в) химические и физические процессы, приводящие к потере легких составляющих, масляных компонентов и др. [c.51]

    КОСТИ. Предполагается, что длина системы достаточна для достижения установившегося режима. Величина Т—это средняя для данного сечения температура, аналогичная температуре Т в случае адиабатического режима, при котором величина температуры одинакова по всей глубине канала —это постоянная температура ограничивающих поверхностей —эффективная вязкость, определенная при температуре Гд и соответствующем напряжении сдвига. Некоторые трудности возникают при определении напряжения сдвига. В качестве первого приближения можно определить эффективную вязкость при эффективной скорости сдвига у/К) и температуре Т. На рис. 1 (см. стр. 91) угловой коэффициент линий постоянной скорости сдвига равен единице. [c.99]


    Адиабатическая полимеризация. С целью сохранения высокой скорости полимеризации на глубоких степенях превращения, уменьшения количества остаточного мономера, а также для предотвращения нежелательных процессов структурирования ПАА полимеризацию проводят в адиабатическом режиме [44, 69, 79, 80, 117, 147, 148]. Повышение температуры смеси за счет теплоты, выделяющейся при полимеризации, способствует снижению вязкости системы, несмотря на увеличение концентрации в ней полимера макромолекулы приобретают большую гибкость и подвижность. Гель-эффект при этом смещается в область глубоких превращений или исчезает вообще. Длина кинетической цепи с ростом температуры и с уменьшением концентрации мономера уменьшается, что также обусловливает повышение вязкости в меньшей степени, чем при изотермическом режиме. Снижение ММ полимера обеспечивается и возрастающей ролью реакций передачи цепи на мономер, инициатор и другие низкомолекулярные компоненты системы. [c.47]

    Адиабатическая сжимаемость, вязкость и структурные особенности системы вода-изопропанол-метилэтилкетон [c.187]

    Рассмотрим сначала системы, в которых давление практически постоянно, — простейший случай реагирующего потока с переносом. Имея выражения для потоков, связанных с молекулярным переносом, рассмотрим вновь уравнения сохранения для одномерного потока в случае адиабатического течения, пренебрегая в уравнении энергии членами, связанными с вязкостью и кинетической энергией. Тогда уравнение неразрывности компонентов и уравнение энергии в эйлеровых координатах имеют вид [c.67]

    Методы К. X. Для изучения кинетики хим р-ций широко используются разнообразные методы хим анализа продуктов и реагентов, физ методы контроля таких характеристик реагирующей системы, как объем, т-ра, плотность, спектроскопич, масс-спектрометрич, электрохим, хроматографич методы Часто в опытах изменяют концентрации реагентов, т-ру, давление, магн поле, вязкость среды, площадь пов-сти реакц сосуда В систему, где протекает р-ция, вводят как в начале опыта, так и по ходу опыта инициаторы радикальные, ингибиторы, катализаторы, промежут или конечные продуггы Для изучения превращения отдельных фрагментов молекулы используют реагенты с изотопными метками, оптически активные реагенты, воздействуют на систему лазерным излучением При изучении цепных и неценных радикальньгх р-ций используют акцепторы своб радикалов и вещества-ловушки своб радикалов (см Спиновых ловушек метод) Р-ции активных (быстро превращающихся) частиц изучают спец кинетич методами (см Адиабатического сжатия метод. Диффузионных пламен метод. Конкурирующих реакций метод. Молекулярных пучков метод. Релаксационные методы, Струевые кинетические методы. Ударных труб метод) [c.381]

    Для изучения равновесий в гомогенных жидких системах применяются методы, основанные на изучении концентрационной зависимости следующих групп свойств механические — плотность, вязкость поверхностные — поверхностное натяжение оптические — показатель преломления спектральные — оптическая плотность или интегральная интенсивность полос поглощения в различных областях спектра (главным образом в ИК, видимой и УФ) поглощение в области радиочастот (резонансная спектроскопия) акустические — скорость распространения звука (адиабатическая сжимаемость) тепловые — теплоты смешения, теплопроводность электрические и магнитные — электропроводность, доли переноса тока, электронотенциалы, магнитная восприимчивость, диэлектрическая проницаемость. [c.382]

    В практике физико-химического исследования гомогенных равновесий в двойных жидких системах наибольшее распространение получили методы, основанные на изучении следующих групп свойств механических — плотность, вязкость, давление истечения поверхностных — поверхностное натяжение оптических — показатель преломления, оптическая плотность (в различных областях спектра), рассеяние света ядерно-магнитных — химический сдвиг, магнитная восприимчивость акустических — скорость распространения звука (адиабатическая сжимаемость) тепловых — теплоты смешения, теплопроводность электрических — электропроводность, числа переноса, электропотенциалы, диэлектрическая проницаемость. [c.55]

    Изовязкостные растворы были впервые обнаружены А. 3. Голиком. Рентгенографические исследования таких растворов [57—58] показали, что у них наблюдается совпадение кривых интенсивности рассеянных рентгеновых лучей, совпадение критических температур, вязкости [58] и адиабатической сжимаемости [59]. Все это свидетельствует о том, что ближний порядок в таких системах весьма близок. [c.132]



Термодинамика необратимых процессов (1956) -- [ c.152 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Системы адиабатические



© 2025 chem21.info Реклама на сайте