Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Переохлаждение капель тумана

    Если температура газа становится ниже температуры кристаллизации жидкости, капли превращаются в твердые частицы и туман становится пылью. Но мелкие капли способны к переохлаждению, поэтому температура замерзания жидкости в мелких каплях значительно ниже табличных данных для соответствующих температур замерзания жидкостей больших объемов. Например, капли воды переохлаждаются до —40 °С. [c.59]


    Если температура газа становится ниже температуры кристаллизации жидкости, капли превращаются в твердые частицы и туман становится пылью. Но мелкие капли способны к переохлаждению, поэтому температура замерзания жидкости в мелких каплях значительно ниже табличных данных для соответствующих температур замерзания жидкостей больших объемов. Например, капли воды переохлаждаются до —40 °С. Для многих веществ наблюдается более значительное переохлаждение, чем для воды. Это подтверждается тем, что во многих случаях при гомогенной конденсации пара, происходящей при температуре ниже температуры кристаллизации жидкости, образующиеся в результате твердые частицы в большинстве случаев имеют сферическую форму с гладкой поверхностью (например, сажа ° , ЗЮз , порошки металлов и их окислы и др.). [c.60]

    Мелкие капли жидкости способны к переохлаждению. Чем меньше радиус капли и чем выше скорость ее охлаждения, тем более значительное достигается переохлаждение. Поэтому есть основания предположить, что при гомогенной конденсации пара вначале всегда образуются жидкие капли, т. е. туман затем, охлаждаясь, капли иногда превращаются в твердые частицы. В связи с этим рассматриваемые в настоящей работе теоретические основы образования тумана при конденсации пара справедливы к процессам образования конденсационных аэрозолей вообще и, следовательно, применяемый в книге термин образование тумана относится к гомогенной конденсации паров любых веществ. Если же переход вещества из газообразной фазы в твердую осуществляется непосредственно, то этот процесс также подчиняется закономерностям, свойственным процессу образования жидких аэрозолей. [c.7]

    Метеорологические и физические условия, вызываюш,ие обледенение самолетов, сложны. Практикой установлено, что обледенение большей частью происходит тогда, когда самолет находится в облаках, тумане, проходит полосу дождя или мокрого снега при температуре воздуха 0° и ниже и большой относительной влажности. В этих условиях мелкие водяные капли, образующие облака, туман или дождь, находятся в жидком, переохлажденном состоянии, которое, как известно, неустойчиво. Ударяясь о детали самолета, переохлажденные водяные капли мгновенно переходят в твердое состояние, образуя на его поверхности прочный ледяной покров. [c.478]

    Обычно туман состоит из капелек жидкой воды или кристалликов льда, с определенной упругостью паров над ними. Существующие способы рассеяния туманов основаны на принципе понижения упругости паров воды в среде тумана ниже упругости паров воды над каплями воды созданием микрозон переохлаждения с помощью мгновенного испарения диспергированных веществ. В качестве таких веществ используют твердую углекислоту, иоди-стое серебро, иодистый свинец и др., диспергирование которых до величин 10 ° 1/см позволяет обеспечить эффективное рассеяние при температурах ниже минус 7°С Однако на практике широко [c.222]


    Капли могут образовываться при механическом дроблений массы жидкости (при разрушении струи или пленки) илн при конденсации из паровой фазы. Конденсация пара в мелкодисперсную жидкую фазу проис.чодит при пересыщении газа парами жидкости, иногда она стимулируется наличием центров конденсации или веществ, способствующих их появлению. Пересыщение может быть результатом переохлаждения насыщенной смеси (например, при смешении с потоком холодного газа или при внезапном расширении смеси) или химической реакции между газообразными компонентами, ведущей к образованию жидкого продукта (например, при образовании капелек серной кислоты из водяного пара н 50з). Сначала получаются очень маленькие (<0,1 мкм) капли, и такая дисперсия относится к классу аэрозолей, или туманов, часто чрезвычайно устойчивых. [c.73]

    Испарение и рост капель жидкости в газообразной среде — процессы, играющие важную роль в природе и технике. Капли, образующие атмосферные облака и туманы, могут испаряться или расти посредством конденсации на них пара из окрул ающе-го воздуха, причем испарение и рост сопровождаются поглощением или выделением тепла и могут происходить в условиях переохлаждения, кристаллизации. В технике испарение капель бензина (смеси большого количества различных углеводородов) происходит при смесеобразовании в карбюраторах сотен миллионов автомобильных двигателей. Испарение капель керосина, мазута, нефти в камерах сгорания авиационных газотурбинных двигателей и в различных промышленных топочных устройствах происходит в условиях высоких температур и обычно сопровождается химическими превращениями горючего. В химической технологии при сушке распылением происходит интенсивное испарение капель разнообразных растворов, смесей, суспензий, эмульсий. Мельчайшие жидкие и твердые частицы дымов и туманов, образующихся при выбросах промышленных отработанных газов в атмосферу, рассеиваются в ней и испаряются, причем ввиду малости этих частиц процессу их испарения присущи особенности. В вакууме (на больших высотах, в космосе) испарение происходит не так, как в атмосфере Земли, у ее поверхности. Таким образом, процессы испарения частиц в природе, технике, народном хозяйстве чрезвычайно многообразны. [c.145]


Теоретические основы образования тумана при конденсации пара Издание 3 (1972) -- [ c.59 , c.124 , c.125 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Капли

Переохлаждение

Туман

Туман тумана



© 2025 chem21.info Реклама на сайте