Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент поверхностного

Таблица 10 Коэффициент поверхностного натяжения некоторых топлив, дни/сл1 при температуре Таблица 10 <a href="/info/3329">Коэффициент поверхностного натяжения</a> некоторых топлив, дни/сл1 при температуре

    Для лучшего распыления топливо подается в камеру сгорания газотурбинного двигателя при помощи центробежных форсунок под давлением 50 кГ/см и выше. Из форсунки топливо выходит со скоростью около 30 м сек, образуя факел тонко распыленного топлива. Распыление жидкого топлива сопровождается резким увеличением размера поверхности капель топлива и зависит, таким образом, от коэффициента поверхностного натяжения, величина которого для некоторых топлив приведена в табл. 10. [c.72]

    Ожп — коэффициент поверхностного натяжения на границе жидкость — пар т — время  [c.9]

    Чем ниже коэффициент поверхностного натяжения топлива, тем лучше условия смесеобразования. Скорость испарения мельчайших [c.73]

    МПа температура теплоносителя 615—494 К давление теплоносителя 0,95 МПа. Физические свойства кипящей среды плотность жидкости 549 кг/м плотность пара 37,2 кг/м теплота испарения 220 10 Дж/кг теплопроводность жидкости 0,1452 Вт/(м К) теплоемкость жидкости 2895 Дж/кг коэффициент поверхностного натяжения 0,0248 Н/м, [c.254]

    Влияние природы взаимодействующих компонентов иногда выражают через коэффициенты поверхностного натяжения о на границах Т—Ж, Ж—Т, Т—Т, а также угол смачивания 9с, выражающий степень лиофильности. Смачивание твердой поверхности носителя жидкостью (раствором) происходит при всех методах пропитки. Условия смачивания [32] могут быть определены энергетическими соотношениями в системе, т. е. величинами свободной энергии на межфазных поверхностях и соотношением между силами адгезии и когезии [81]. [c.132]

    Соотношения (IV.25) и (1У.26) могут быть использованы для определения медианного и максимального диаметров капель жидкостей при условиях, аналогичных условиям распыливания жидкостей, для которых М. С. Волынским получены эти соотношения давление газового потока р=0,8- -3 кгс/см температура /г= = 10- 100°С температура впрыскиваемой жидкости /ж— =5 40°С скорость жидкости ы=27- 120 м/с коэффициент поверхностного натяжения жидкости сГж=0,002- - [c.87]

    Коэффициент поверхностного натяжения зависит от температуры. [c.28]

    Коэффициент поверхностного натяжения [c.5]

    Так как для масла МС-20 и других масел, применяемых для смазки поршневых компрессоров, коэффициент поверхностного натяжения Ом меняется незначительно, то достижение режима нестационарного дробления капель зависит в основном от скорости воздушного потока. [c.291]

    Обувь, изготовленная с применением термоэластопластов, отличается высоким качеством благодаря упругим свойствам, хорошей износостойкости и выносливости при многократных деформациях изгиба [30]. Кроме того, высокий коэффициент поверхностного трения термоэластопластов обеспечивает безопасность при ходьбе по льду и скользкой дороге [31, 32]. Термоэластопласты используются как добавки при изготовлении шин для легковых автомобилей, а также в автомобилестроении для изготовления автодеталей и звукоизоляционных мембран [33]. Отсутствие вулканизую- [c.290]


    Функциональные операторы перечисленных стадий, объединен-ные в математическую модель контактно-каталитического процесса на зерне катализатора, включают следующие группы параметров, подлежащие идентификации параметры адсорбционно-десорбционного равновесия кинетические коэффициенты поверхностных процессов коэффициенты переноса транспортных стадий. [c.149]

    С позиции молекулярной физики свойства газов, жидкостей и твердых тел можно подразделить на две группы равновесные свойства (например, описываемые уравнением состояния, или описываемые коэффициентами поверхностного натяжения и Джоуля - Томсона) и неравновесные (такие, как вязкость, диффузия и теплопроводность). Выражение для всех макросвойств через молекулярные величины и межмолекулярные силы может быть получено из статистической механики, позволяющей также предсказать значения многих физических величин, для которых отсутствуют экспериментальные данные. [c.28]

    Неодинаковое поверхностное натяжение компонентов смеси может даже заметно отразиться на ходе процесса разделения в насадочной колонне [8]. Если в процессе ректификации бинарной смеси по мере отбора дистиллята поверхностное натяжение а флегмы увеличивается (такие смеси называют положительными), то массообмен может быть значительно более интенсивным, чем при разделении смесей, при ректификации которых поверхностное натяжение флегмы постепенно уменьшается (такие смеси называют отрицательными). Если смесь отрицательна, то поток жидкости, омывающий насадку, дробится на мелкие струйки и капли. Разумеется, этот эффект проявляется лишь в том случае, когда соблюдается условие Да > 3 дин/см. Смеси компонентов, для которых коэффициенты поверхностного натяжения различаются менее чем на 3 дин/см, называются нейтральными. [c.46]

    Здесь коэффициенты поверхностного трения суи давления Ср определены следующим образом  [c.136]

    Поверхностное натяжение оказывает большое влияние на процесс распыливания топлив в двигателях. Установлено, что средние размеры капель топлива при распыливании обратно пропорциональны коэффициенту поверхностного натяжения. [c.60]

    Для плоских пластин, параллельных набегающему потоку, и тел обтекаемой формы часто используется коэффициент поверхностного трения или коэффициент поверхностного сопротивления, так как в случаях таких конфигураций потери на образование вихрей обусловлены только поверхностным трением. Этот коэффициент фигурирует аналогично коэффициенту сопротивления в формуле (3.16), но он относится к полной смоченной площади поверхности. [c.52]

    Эффективность ребер равна I для медных труб, но ее необходимо принимать во внимание ири иснользовании стальных труб. Эти оребренные труб )1 следует использовать только в горизонтальном положении и для жидкостей с малым значением коэффициента поверхностного натяжения. Вода из-за большого поверхностного натяжения будет заполплть прострапстЕО между ребрами, и это приведет к существенным потерям производительности. [c.62]

    Для факельных трубопроводов, в том числе для факельного ствола, имеющих ограниченные диаметры, впрыск ингибитора в защищаемое пространство в виде мелкодисперсной распыленной жидкой фазы или паров не представляет большого труда. В качестве ингибитора применяют жидкие вещества, имеющие большую плотность, низкую температуру испарения, наибольшую теплоту парообразования, малую вязкость и малый коэффициент поверхностного натяжения н др. Наиболее эффективным и химически активным ингибитором большинства углеводородо-воздушных пламен является тетрафтордибромэтан (фреон 114Вч). [c.226]

    По эмпирической формуле Нукияма-Таназава диаметр капли масла (в м), движущегося в потоке воздуха, также зависит в большей степени от скорости потока, так как коэффициент поверхностного натяжения Ом и плотность р различных масел мало отличаются [c.292]

    Модификация поверхности приводила к различному изменению константы Генри и коэффициента поверхностной диффузии для полярных и неполярных газов, в результате существенно изменялась проницаемость и фактор разделения. На рис. 2.9 показан характер изменения коэффициента проницаемости диоксида углерода, пропана, дифторхлорметана СНС1Рг (Н-22)) и 1,2-дихлортетрафторэтана С2С1гр4 (К-114) при полной модифшсации поверхности пористого стекла спиртами (п = = 1—3). Исходное состояние поверхности пористой мембраны (п = 0) принято считать гидрофильным. Селективность процесса извлечения СО2 и СзНе из смеси с фреонами существенно улучшается в мембранах с модифицированной поверхностью. [c.67]

    Основные и наиболее характерные свойства дисперсных систем связаны со свойствами вещества в поверхностных слоях на границе раздела фаз. Площадь межфазной поверхности в термодинамическом описании играет роль параметра состояния системы. За обобщенную силу, сопряженную с этим параметром, принимают удельную поверхностную энергию (коэффициент поверхностного натяжения) о. Тогда работа dW по увеличению поверхности (при Т = onst и У = onst) на dS равна [c.28]


    Вернемся к скорости образования зародышей. Пусть на единице поверхности имеется п( д) критических агрегатов из атомов. Критическим называют агрегат (комплекс), присоединение одного атома к которому превращает его в зародыш. Будем предполагать, что присоединение следующего атома к комплексу идет с преодолением лишь барьера поверхностной диффузии Ur, и присоединяются только атомы, адсорбированные на местах, отстоящих от края комплекса на расстоянии одного диффузионного скачка, т. е. на расстоянии порядка d. Если % — доля таких мест вдоль периметра, то на единице площади поверхности в единицу времени возникает, очевидно, J=l(nJno)vn(N,)Xexp —Ur,lkT) агрегатов с размерами, большими критического. Здесь п, — плотность числа одиночных атомов на поверхности rio d- — число мест адсорбции на единице площади поверхности (так что Z) vMo exp (—UJkT) — коэффициент поверхностной диффузии). Плотность n N ) числа комплексов критического размера на поверхности получается из закона действующих масс в применении к реакции образования комплекса из Л/3 адсорбированных атомов (x°(Na) Ч-ЛГ 1пХ X[ti(N,)ln ]==N,lXs- Отсюда имеем n(N ) =п ехр[—6Е (N ,)/кТ]. Выражая стационарную плотность атомов через время жизни их на поверхности т и интенсивность падающего потока /, получим [c.282]

    Эффективный коэффициент диффузии можно определить как отношение потока вещества к градиенту концентрации D = = y/grad . Если поток вещества определяется диффузией в порах адсорбента с коэффициентом диффузии De, который включает объемную и молекулярную (кнудсеновскую) диффузию, и поверхностной диффузией адсорбированного вещества с коэффициентом поверхностной диффузии Ds, тогда [c.50]

    Возможно задача об определении отрывного диаметра пузырька должна решаться с привлечением некоторой характерной величины, аналогичной разрушающему напряжению. Если предположить, что величина этого напряжения пропорциональна коэффициенту поверхностного натяжения ст, то формальное описание условий отрыва пузырька останется тем же, что и на основе предпосылки о балансе сил, приложенных к пузырьку. Поэтому подобные решения, откорректированные с помощью экспериментальных данных эмпирическими коэффициентами, находят достаточно широкбе применение и дают удовлетворительные результаты. Например, в области высоких давлений, отрывные диаметры пузырьков при кипении воды, этилового спирта и бензолов описываются зависимостью  [c.220]

    Влияние числа Маха. При очень высоких скоростях течения, сравнимых со скоростью звука, в уравнении внутренней энергии (126) уже нелу,зя пренсбрегат , слагаемыми, описывающими эффекты сжимаемости и диссипацию. В этом случае даже при равенстве внешней температуры и температуры стенки будет существовать теплообмен, обусловленный выделением теплоты при вязком трении (дис-сипация)> Коэффициент поверхностного трения при Т ш,= = -Г. [c.115]

    На рис. 6 показана зависимость f от числа Рейнольдса Re=U(,//v и относительной высоты шероховатости кгИ. Пунктирная линия на этой диаграмме отделяет область полностью выраженной шероховатости, в которой коэффициент трения не зависит от числа Рейнольдса. Из рис. 6 видно, что шероховатость заданного размера приводит к увеличению коэффициента поверхностного треиия только в том случае, если число Рейнольдса достаточно велико. Высота нлероховатости к, адт. при которой увеличения трения но сравнеци[о с трением на гладкой стенке не происходит, называется допустимой. На основании приведенных иа рис. 6 данных напишем следующую простую формулу  [c.119]

    Значения поверхностного натяжения индивидуальных углеводородов и некоторых органических соединений приведены в таёл. 1.4. Поверхностное натяжение 0, Н/м, нефтепродуктов с отн.хптсльной плотностью =0,600- -0,920 может быть найдено по формуле 0=10-5 (р2Я—1 5) 2 также по выражению ст= = 0,0515 р —0,0166, где р< — плотность при температуре, при которой рассчитывается величина коэффициента поверхностного натяжения, кг/м . [c.21]

    Проведено исследование процессов ассоциации и фазообразования в растворах асфальтенов [167]. Получены данные о размерах асфальтенов в циклогексане и толуоле. Прн малых концентрациях асфальтенов (2—4% мае.) размер >/ асфальтеновых частиц в толуоле составляют 5 нм, в циклогексане — 2 нм. Увеличение концентрации асфальтенов приводит к примерно одним значениям размеров частиц (10—13,5 нм) в этих растворителях. Для бинарного растворителя толуол — н-гсктаи изучена кинетика изменения размеров частиц ири различном соотношении компонентов растворителя. Полученные данные позволили сделать вывод о характере зависимости коэффициента поверхностного натяжения от радиуса кривизны. [c.109]

    В связи с тем что структурирование может происходить на поверхности пор и в их объеме, различают коэффициенты поверхностной структурированности (Ks) и объемной структурированности (Kv)- Коэффициенты структурированности обусловливаются пористостью горных пород на 15—25%, кривой распределения пор по размерам, природой флюидов, а также параметрами пласта (температурой, давлением). Вполне естественно, чем меньше размер пор, больше содержание фазо-образующпх компонентов и более благоприятные условня для фазообразования, тем больше нефтяного сырья находится в структурированном состоянии. [c.188]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент поверхностного: [c.83]    [c.86]    [c.255]    [c.259]    [c.307]    [c.60]    [c.21]    [c.34]    [c.148]    [c.268]    [c.231]    [c.245]    [c.62]    [c.52]    [c.158]    [c.129]    [c.131]    [c.118]    [c.142]    [c.150]   
Абсорбция газов (1966) -- [ c.125 , c.126 ]

Массопередача при ректификации и абсорбции многокомпонентных смесей (1975) -- [ c.107 ]

Трение и смазка эластомеров (1977) -- [ c.12 ]

Гиперзвуковые течения вязкого газа (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Антоненко. Температурная зависимость коэффициента эллиптичности света, отраженного от поверхности жидкости. Строение поверхностного слоя

Влияние градиента неподобных газов на величину коэффициента поверхностного трения

Воронецкая, А. М. Розен. Плотность, вязкость, поверхностное натяжение растворов и коэффициенты диффузии веществ в системе вода — уранилнитрат — азотная кислота — ТБФ

Выражение для изотерм полной поверхностной концентрации и гиббсовской адсорбции через коэффициент распределения и коэффициент вытеснения

Диффузия поверхностная коэффициент

Жидкости коэффициент поверхностного натяжения

Зависимость коэффициента поверхностного натяжения жидкости от температуры

И Горштейн О формуле зависимости поверхностного коэффициент) распределения от показателей, характеризующих условия проведения кристаллизации

Измерение коэффициентов поверхностного трения в турбулентном пограничном слое при наличии в потоке продольного градиента давления

Калий азотнокислый поверхностное коэффициент активности

Калий иодистый коэффициент поверхностное натяжение разбавленных растворов

Коэффициент активности ионов поверхностного натяжения

Коэффициент диффузии, поверхностное натяжение

Коэффициент излучения при обтекании пучков также Поверхностное трение

Коэффициент ионизации поверхностной

Коэффициент концентрирования и поверхностное натяжение

Коэффициент концентрирования и поверхностное натяжение при удалении поверхностно-активных веществ

Коэффициент концентрирования и поверхностное натяжение расчет

Коэффициент поверхностного воздуха

Коэффициент поверхностного газов

Коэффициент поверхностного для смесей многоатомных

Коэффициент поверхностного напряжения, температурный

Коэффициент поверхностного натяжения

Коэффициент поверхностного натяжения воды, изобарная теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и динамической вязкости, число Прандтля воды и водяного пара в состоянии насыщения

Коэффициент поверхностного одноатомных

Коэффициент поверхностного расчетные значени

Коэффициент поверхностного трения

Коэффициент поверхностного трения турбулентный зависимость от числа Рейнольдс

Коэффициент поверхностной обработки

Коэффициент поверхностном слое

Коэффициент с удельной поверхностью и поверхностной энергией

Коэффициент связь с поверхностным натяжением жидкости

Коэффициент также Константа, Постоянная, Число поверхностного натяжения

Коэффициент температурный поверхностного натяжения

Коэффициент турбулентного поверхностного трения

Коэффициенты активности единые по поверхностным свойствам

Коэффициенты массоотдачи объемные и поверхностные

Коэффициенты массопередачи объемные и поверхностные

Коэффициенты по поверхностным свойствам

Маклеода, для поверхностного Маргулеса, для коэффициента

Обтекание коэффициент поверхностного трения

Определение коэффициента поверхностного натяжения

Определение коэффициентов объемной и поверхностной диффузии, диффузии, обусловленной дислокациями и гранями зерен

Поверхностно-активные вещества зависимость коэффициента трения от температуры

Поверхностно-активные вещества расчет коэффициента трения

Поверхностно-активные, вещества ПАВ влияние на коэффициенты компактности

Поверхностное натяжение и температурный коэффициент поверхностного

Поверхностное связь с коэффициентом растекания

Поверхностные свойства коэффициент растекания

Поверхностный коэффициент массопередачи

Положительный температурный коэффициент поверхностного натяжения

РАСЧЕТ ВЯЗКОСТИ, ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ

Расчет коэффициента поверхностного трения

Таблицы коэффициентов поверхностного натяжения

Температурные коэффициенты поверхностного натяжения в гомологических рядах

Температурный коэффициент вязкости поверхностного натяжения ртути

Температурный коэффициент молекулярного поверхностного натяжения

Температурный коэффициент молекулярной поверхностной энергии

Теплоотдачи коэффициенты поверхностного конденсатора

Цезий азотнокислый поверхностное коэффициент активности средни

Экспериментальные значения коэффициента поверхностной



© 2025 chem21.info Реклама на сайте