Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Павлушенко

    Павлушенко И. С., Демьянова Е. 1., О движении потока жидкости при перемешивании, ЖПХ, 39, вып. 7 (1966). [c.89]

    Выяснением характера влияния различных факторов на мощность, потребляемую механическими мешалками, занимались П. Г. Романков, М. С. Павлушенко, В. В. Кафаров и многие другие исследователи [I, 10, 100]. [c.247]

    Удельная поверхность дисперсной фазы 5 в эмульсии по И.С. Павлушенко возрастает при увеличении разности плотностей фаз ввиду ускорения движения капель в силовом потоке с последующей их деформацией и распадом на более мелкие. Им же экспериментально установлено, что 5 д прямо пропорциональна числу оборотов механической мешалки (т.е. прикладываемой энергии) и увеличивается при возрастании плотности и вязкости дисперсионной среды, концентрации дисперсной фазы. В то же время рост вязкости дисперсной фазы снижает эффективность эмульгирования, что следует из факта увеличения когезии ее молекул между собой и увеличения энергозатрат на диспергирование капель высоковязкой фазы эмульсии. [c.16]


    На основе предложенных П. Г. Романковым и М. С. Павлушенко расчетных уравнений вида (1—258) и графика зависимости критерия [c.265]

    Павлушенко И. С., Янишевский А. В. О числе оборотов мешалки при размешивании двух взаимно нерастворимых жидкостей.— Журнал прикладной химии , 1958, т. XXXI, № 9, с. 1348— 1350. [c.110]

    Помимо этого, вязкости дисперсной фазы ("Пф) и дисперсионной среды (т1с) также играют определенную роль. Теоретические расчеты показывают, что значение уд несколько уменьшается при увеличении отношения Лф/т ,. На это указали Павлушенко с сотрудниками, но Роджер, а также Салливан и Линдсей (1962) нашли противоположную зависимость. Такое увеличение может происходить, если Т1ф возрастает настолько, что препятствует коалесценции и, следовательно, сдвигает равновесие в сторону образования большего числа капель и большего значения 5уд. Однако имеются определенные трудности в объяснении экспериментальных результатов. Вязкость дисперсионной среды может отличаться от вязкости чистого растворителя из-за присутствия эмульгатора. Роджер, Трайс и Раштон (1956) нашли приближенное количественное соотношение [c.25]

    Авторы выражают большую благодарность Н. И. Масанову, докт. техн. наук проф. П. Г. Романкову, канд. хим. наук доц. И. С. Павлушенко и канд. хим. наук Б. В. Пассету за ценные советы, сделанные ими при рецензировании книги, а также отмечают помощь товарищей по работе, высказавших ряд полезных замечаний при просмотре отдельных глав рукописи. Пожелания и замечания, которые в дальнейшем помогут улучшить книгу, будут приняты авторами с благодарностью. [c.10]

    Более общее уравнение для массопередачи при абсорбции 0.2 раствором ЫззЗОз получили Павлушенко с сотр. [2171-. [c.606]

    Для частного случая перемешивания жидкости в аппарате без отражательных перегородок, когда действительна так называемая модель центрального вихря (см. гл. III), Павлушенко и Глуз [45] ввели следующие преобразования  [c.37]

    Отбросив знак минус, Павлушенко и Глуз при использовании зависимости (1-65) получили формулу для кажущейся вязкости  [c.37]

    В последующей работе [46] Павлушенко и Глуз расширили приведенные выше уравнения, выразив следующим образом зависимость мея<ду постоянной А и инвариантом диаметров аппарата с мешалкой D/d  [c.37]

    Первоначально при проведении таких исследований применялись известные трубки скоростного напора Пито. Например, ими пользовались в своих обширных исследованиях Нагата с сотрудниками [145, 146, 148], а таклче другие авторы [6, 235]. Более удобными оказались шаровые зонды скоростного напора, применявшиеся Костиным и Павлушенко [106], а таклче Бласинским и Тычковским [19]. Другие исследователи пользовались термисторными анемометрами [152], электролитическими [175], электрическими [90], термоэлектрическими [156] и изотопными [1] анемометрами. Многие авторы применяли также фотографические методы [94, 133, 146, 181], основанные на фотографировании следов перемещающихся вместе с жидкостью твердых частиц, следов капель н идкости, не смешивающейся с основной жидкостью, или пузырьков газа. [c.92]



Библиография для Павлушенко: [c.51]    [c.51]    [c.51]    [c.799]    [c.799]    [c.799]    [c.74]    [c.812]    [c.192]    [c.42]    [c.111]    [c.111]    [c.180]    [c.209]   
Смотреть страницы где упоминается термин Павлушенко: [c.268]    [c.304]    [c.305]    [c.110]    [c.258]    [c.179]    [c.797]    [c.798]    [c.799]    [c.799]    [c.352]    [c.353]    [c.87]    [c.87]    [c.25]    [c.74]    [c.616]    [c.746]    [c.283]    [c.283]    [c.43]   
Химия и технология соединений нафталинового ряда (1963) -- [ c.14 , c.65 , c.487 , c.489 , c.525 ]

Перемешивание в химической промышленности (1963) -- [ c.39 , c.73 , c.82 , c.219 , c.227 , c.229 ]

Абсорбция газов (1976) -- [ c.37 , c.38 , c.266 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте