Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Скорость газопроницаемости

    Скорости возникновения структурного растрескивания шамотных и высокоглиноземистых изделий значительно отличаются в зависимости от использованного при их изготовлении сырья и способа кладки. Обычно наиболее легко структурное растрескивание возникает в футеровках, в которых применяют шамотные изделия с высокой дополнительной усадкой или с высоким коэффициентом газопроницаемости, или с большим содержанием окислов железа и титана. [c.108]


    При свободном выпуске порошкообразных (связных) материалов возникает так называемое гидравлическое истечение, скорость которого сильно зависит от давления газа над выпускным отверстием и ниже его. Вследствие инжектирующего действия струи порошкообразного материала и малой газопроницаемости слоя над выпускным отверстием в зоне выпуска создается разрежение, т. е. возникает перепад давления газа между приемной зоной и зоной выпуска, снижающий скорость истечения. Сыпучий материал в этих условиях движется параллельно потоку газа. [c.108]

    Зависимость скорости коррозии от влаго- и газопроницаемости покрытий [c.25]

    Для облегчения процесса окисления кадмия кислородом аккумулятор должен содержать минимальное количество электролита и иметь тонкий тканевый газопроницаемый сепаратор. Скорость образования кислорода не должна быть слишком большой, т. е. заряд герметичного аккумулятора должен производиться небольшим током. [c.100]

    Влиянием скольжения газа на скорость фильтрации в очень узких порах пренебрегать нельзя. В данном случае сопротивление слоя порошка заметно уменьшается за счет скольжения газа по стенкам пор, и тем значительнее, чем больше величина отношения длины свободного пробега молекул газа к среднему сечению пор. Поэтому чем меньше сечение пор, т. е. чем более диспергировано вещество, тем меньшие значения получаются при определении удельной поверхности по методу газопроницаемости. Уменьшить влияние скольжения газа на скорость фильтрации можно путем проведения фильтрации при высоких давлениях, так как при этом укорачивается длина свободного пробега молекул. Однако проведение подобных опытов связано с усложнением аппаратуры и не всегда может быть применено. [c.79]

    Величина Н слоя шихты, в которую погружен электрод, существенно влияет на работу печи. От нее зависит скорость схода шихты с поверхности колошника печи в рабочую зону. Скорость эта должна быть такой, чтобы шихта успела прогреться до полной потери влаги, иначе неизбежны образование свищей и выбросы шихты. Вместе с тем шихта должна иметь определенную газопроницаемость, обеспечивающую как достаточно свободный выход газов, так и газодинамическое сопротивление, достаточное для того, чтобы пары восстановленного окисла и пыль, уходящие с газами, успели осесть на кусках шихты и не выходили на колошник печи. Определенную роль играет и насыпной вес шихты, обусловливающий вместе с величиной Н необходимое механическое давление стол- [c.130]


    Содержащие бор порошки с величиной зерен 160—300 мкм предварительно прокаливают для удаления кристаллизационной воды (карбид бора при температуре 300—400° С, бор технический при 400° С, буру техническую при 600—ТОО С). С уменьшением размеров частиц порошка скорость процесса снижают, так как уменьшается газопроницаемость насыщающей среды. [c.40]

Рис. 37. Зависимость коэффициента газопроницаемости от скорости счета. Рис. 37. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> газопроницаемости от скорости счета.
    Для экспериментального подтверждения постулата эквивалентности газопроницаемости перепаду скоростей счета излучения между вхо- [c.91]

    Следовательно, по перепаду скоростей счета излучения можно непосредственно в динамике осуществить автоматический бесконтактный радиоизотопный контроль газопроницаемости кокса. Очевидно, этот вывод распространяется и на другие кусковые материалы. [c.92]

    Примем за меру газопроницаемости дисперсной массы Г величину средней скорости газа вязкостью I, при которой градиент давления в массе равен I. Тогда [c.43]

    С увеличением скорости коксования уменьшается сопротивляемость кокса дроблению, снижаются показатели прочности и газопроницаемости по Сыскову, повышается дробимость по Мучнику (рис.8.12). Снижается истираемость кокса, что также подтверждается некоторым уменьшением выхода мелочи (см.рис.8.11). [c.303]

    Интенсивность эманации радона и торона из почв и земной коры определяется содержанием в них материнских изотопов урана и тория, а также газопроницаемостью пород. Скорость их выделения резко увеличена в разломных зонах с высокой сейсмичностью и в зонах гипергенеза. Относительно высокая растворимость радона в воде и нефти обуславливает его накопление в подземных водах артезианских бассейнов, а также в пластовых водах и рассолах нефтегазоносных провинций. [c.260]

    Изменение температуры позволяет регулировать селективность газопроницаемости, так. как с повышением температуры скорость переноса газов через полимерные пленки возрастает, а селективные свойства пленок ухудшаются. Использование температурной зависимости селективности газопроницаемости полимеров расширяет возможность применения одной полимерной мембраны для разделения различных газовых смесей. [c.233]

    Газопроницаемость полимерных материалов может быть определена масс-спектрометрическим методом анализа газа. Диффузионная ячейка состоит из двух камер, разделенных испытуемой пленкой, причем одна из камер соединяется с резервуаром, содержащим исследуемый газ, а вторая камера — с ионным источником масс-спектрометра. Перед началом эксперимента в ячейке создается высокий вакуум (остаточное давление порядка ЫО мм рт. ст.). Газ, диффундирующий через пленку, поступает в ионный источник масс-спектрометра. Скорость его поступления непрерывно регистрируется самописцем в виде зависимости силы ионного тока от времени. Стационарное состояние переноса газа через мембрану характеризуется постоянством величины ионного тока. [c.253]

    Если не имеется препятствий расширению слоя (зернистый материал свободно покоится на газопроницаемой подложке, а сплошная фаза подается снизу), то при определенной скорости движения среды, называемой критической м кр (точка В), когда силовое воздействие сплошной среды превысит вес частицы, последние приобретают подвижность и начинают перемещаться относительно друг друга, образуя взвешенный слой (участок ВС, рис. 6.9.6.1). Частицы твердой фазы во взвешенном слое хаотически движутся, вращаясь и соударяясь. Общий объем слоя увеличивается, увеличивается его пористость. Взвешенный слой твердых частиц назьшается также псевдоожиженным или кипящим, поскольку он, подобно жидкости, обладает текучестью. В момент начала псевдоожижения — в точке В — наблюдается пик перепада давления, что связано, в основном, с преодолением сил грения слоя частиц о стенку аппарата и в меньшей степени — сцеплением частиц друг с другом, перераспределением энергии газовых струй из отверстий решетки. Всплеск перепада давления для неуплотненных материалов в среднем составляет 5-10 % от Ар. При уменьшении скорости сплошной среды и обратном переходе слоя в неподвижное состояние пик перепада давления отсутствует (пунктир [c.578]

    До сих пор речь шла только о макроскопической вязкости полимера, которая очень велика и обусловлена взаимодействием целых макромолекул при их скольжеНии относительно друг друга. Вместе с тем величина вязкости, найденная по скорости диффузии небольших молекул в полимере и зависящая от движения отдельных сегментов его цепи ( микроскопическая вязкость ), близка к вязкости простой низкомолекулярной жидкости, молекулы которой ведут себя подобно сегментам Микроскопическая вязкость тесно связана с газопроницаемостью полимеров, с диффузией (и растворимостью) газов в них, во многом напоминающей по своему механизму течение жидкостей и имеющей очень большое практическое значение (автомобильные камеры, защитные покрытия, упаковочный материал, мембраны для разделения смесей газов и т. д). Газопроницаемость высокомолекулярных соединений [19] зависит от химической и надмолекулярной структуры полимера (наличие полярных групп, кристалличность или аморфность), формы, гибкости и ориентации макромолекул, характера межмолекулярного взаимодействия и т. д существенное значение также имеют природа газа (полярность, молекулярная масса, форма, непредельность) и температура. [c.405]


    Закон Дарси применим, если число Рейнольдса Ке = г) пр/ х (< п — диаметр поры или размер частиц), которое определяет характер течения газа в порах, не превышает критического значения. По данным различных авторов, указанное значение лежит в интервале Не = 1—75. Закон Дарси выполняется в широкой области скоростей фильтрации, отклонения от него происходят крайне медленно и наблюдаются только при высоких и низких скоростях течения. В первом случае это связано с возникновением турбулентного течения, в другом — с молекулярными эффектами. На использовании закона Дарси основаны методы определения газопроницаемости пористых образцов. [c.26]

    Необходимым условием нарушения устойчивого послойного горения газопроницаемых систем является опережение газовыми продуктами фронта послойного горения. Иными словами, для осуществления проникновения газов необходимо, чтобы средняя скорость Уг втекающих газов относительно стенки поры превышала линейную скорость послойного горения заряда и Р г и. [c.62]

    Таким образом, как только передний фронт газа достигает газонепроницаемой границы, давление на ней возрастает в соответствии с (25), градиент давления др дх, и, следовательно, скорость втекания газа в образце уменьшаются. Из (25) видно, что чем больше газопроницаемость к и меньше длина образца, тем быстрее выравнивается давление в порах образца до внешнего давления. [c.69]

    На рис. 26 показаны типичная запись давления в объеме бомбы р (t) и оптическая запись при нарушении устойчивого послойного горения пористого заряда. Пока сохранялось устойчивое горение, наблюдалось плавное нарастание давления, при этом скорость горения заряда близка к определяемой в условиях бомбы Кроуфорда. Резкий рост давления и скорости (излом записи) свидетельствовал о достижении критических условий, о нарушении устойчивого горения параллельными слоями и прорыве горения в поры. Нарушение устойчивости горения можно характеризовать критическими значениями давления в объеме, скорости горения или газопроницаемости. В качестве основной характеристики обычно используется критическое давление срыва устойчивого горения Рс iTo является предпочтительным для условий возрастающего давления и схемы замурованного заряда . Действительно, при вынужденном проникании именно давление определяет скорость течения газа [см. (21)] и, следовательно, — конечный эффект втекания. Полнота горения и распределение температуры в газовой фазе также являются функциями давления. Критическое давление непосредственно определяется из осциллограммы [c.74]

    Известны различные методы определения удельной поверхности дисперсных тел. Наиболее широкое распространение в научной и производственной практике получили методы низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ), газопроницаемости в различных режимах течения газа, электронной микроскопии, ртутной порометрии и кинетический метод (по скорости образования пироуглерода иа углеводородного газа) [1—3]. Рассмотрим кратко главные достоинства и недостатки для каждого из методов, В методе БЭТ главным методическим недостатком является то, что при выводе основного уравнения адсорбции не учитываются энергетическая неоднородность поверхности и взаимодействия молекул внутри адсорбционного слоя существует также некоторая неопределенность в величине посадочной площадки адсорбируемой молекулы [2], В работе [2] рассмотрены и другие ограничения применимости метода БЭТ. В последнее время разработаны экспресс-методы [4], значительно сократившие время измерения, К достоинствам метода относится возможность получения высокой точности самих измерений (но не его интерпретации). [c.117]

    В самом деле, время Тгел является одним из показателей скорости трехмерной полиреакции, ведущей к образованию сетчатого полимера. Для пеносистемы скорость этой реакции зависит не только от особенностей химического строения олигомера (или полимера) и внешних условий (температура, давление), но и от ряда специфических процессов, характерных только для термореактивных систем. Так, при получении пенопластов значительная часть выделяющегося при реакции поликонденсации тепла расходуется на испарение или разложение газообразователя и, следовательно, доля тепла, идущего непосредственно на сам процесс отверждения, уменьшается. Скорость подъема пены и степень вспенивания определяются не только скоростями реакции полимеризации, полиприсоединения или поликонденсации, но и скоростью газопроницаемости, степенью растворимости газообразователя в композиции, давлением газа и т. д. [c.43]

    В практике лаб. исследований, помимо перечисленных вьпие, применяют и др. методы Д. а. Так, уд. пов-сть находят по газопроницаемости слоя анализируемого порошка, фильтруя через него воздух при атм. давлении или в вакууме. Распределение пор по размерам в микропористых телах исследуют методами жидкостной (обычно ртутной) поро-метрии. Дисперсность суспензий и эмульсий определяют по поглощению ультразвука (акустич. метод), по изменению емкости электрич. конденсатора, между пластинами к-рого находятся частицы дисперсной фазы (диэлькометрич. метод), по подвижности заряженных частиц дисперсной фазы в слабом электрич. поле. Свободнодисперсные системы с размерами частиц от 1 до 100 нм анализируют методами диффузии, ультрафильтрации и др. В ряде случаев разл. характеристики дисперсности порошков и пористых тел измеряют по скорости растворения, теплофиз., магн. и др. характеристикам анализируемой системы, связанным с размером частиц дисперсной фазы или межфазной пов-сти. [c.79]

    Большой практич интерес представляет перенос газов через сквозные поры в твердых телах При относительно малых давлениях газа или размерах пор (го), когда частота столкновений молекул газа со стенками пор превышает частоту взаимных столкновений молекул, т е средняя длина их своб пробега I г а (для нормального давления при Г() < 10" м), наблюдается т наз кн удсе н о века я Д При этом газовый поток через пористую перегородку пропорционален средней скорости молекул и константа газопроницаемости определяется из ур-ния 8г  [c.103]

    Важные характеристики Г. 1) газовое число-объем газа, выделяющегося при превращении 1 г П. за 1 мин при т-ре макс. газовьщеления (обычно 100-200 mVt) 2) начальная т-ра разложения химических Г. и т-ра кипения физических Г. 3) температурный интервал макс. скорости термич. разложения 4) скорость и кинетика газовыделения 5) давление газов, развиваемое при разложении (испарении) П. Эти характеристики П. должны быть согласованы с физ -хим. св-вами полимера-кинетикой полимеризации и поликонденсации, газопроницаемостью, т-рами стеклования и текучести, а также с технол. параметрами и методами переработки материала. В зависимости от требуемой плотности изделия концентрация П. варьирует в пределах 1-10% от массы полимера. [c.71]

    Указанные требования к крупности и прочности кокса могут быт1 в настоящее время выполнены лишь частично. Для их реализации необходима модернизация коксового производства с организацией механической обработки крупного кокса. Вместе с тем, требования к крупности кокса представляются недостаточно обоснованными. При их определении предполагали, что крупность кокса должна соответствовать крупности агломерата для максимальной газопроницаемости всей доменной шихты. Но не было учтено, что кокс и агломерат в доменной печи разрушаются с разной скоростью. Исходя из одних и тех же предпосылок, специалисты приходят к значительно различающимся пределам крупности кокса, мм 25-60, 30-60, 20-60, 20-40, 40-60, 40-70 40-80 и др. [c.168]

    Повышение газопроницаемости диметилполисилокса-на по сравнению с натурал ьным каучуком является следствием значительного увеличения скорости диффузии газов, тогда как по растворимости газов оба эти каучука близки друг к другу (табл. 5) [c.67]

    Исследованию газопроницаемости полимеров в стеклообразном состоянии (по сравнению с полимерами в высокоэластическом состоянии) посвяшено относительно небольшое число работ. Полученные данные характеризуются значительным разбросом, что обусловлено малой величиной измеряемых коэффициентов, зависимостью от скорости охлаждения (закалки), различной плотностью структуры, возможным появлением микротрещин (ниже Тхр) и рядом других причин. Еще меньше достоверных результатов имеется по коэффициентам диффузии и растворимости в полимерных стеклах газов и других низкомолекулярных веществ. По-видимому, [c.124]

    Было показано, что газопроницаемость резин зависит от природы наполнителя и его относительного содержания в каучуке Растворимость и скорость диффузии газов также уменьшаются с повышением содержания наполнителей в резинахАналогичное уменьшение коэффициентов газопроницаемости и диффузии газов в пленках из различных пластмасс на начальной стадии наполнения наблюдалось Ито и другими исследователями Особенно малыми величинами коэффициентов проницаемости и диффузии характеризуются резины, содержащие наполнитель, имеющий пластинчатую форму частиц "2, из  [c.184]

    Дейнес впервые предложил метод определения газопроницаемости, основанный на зависимости скорости охлаждения нагретой платиновой спирали от концентрации [c.247]

    Открытая пористость кокса изменяется в пределах 40—50 % и зависит от состава исходной шихты и услоамй коксования. Пористость кокса определяется газопроницаемостью и вспучиваемостью пластической массы, которая зависит от ее вязкости и количества газов, выделяющихся за период пластического состояния. Чем меньше толщина пластического слоя исходной шихты, тем меньше пористость кокса. Это также достигается повышением содержания в углях (шихте) отощающих компонентов. Уплотнение шихты трамбованием также снижает пористость кокса. Аналогичное влияние на пористость кокса оказывает повышение скорости нагрева. [c.181]

    Прежде всего это наличие в конденсате взвешенных частиц. В этом случае течение сквозь пористый разделитель л ожно рассматривать как задачу классической фильтрации. Известно, что проницаемость одной и той же пористой среды для жидкости отличается от проницаемости для газа, т. е. отношение скоростей фильтрации газа и жидкости не равно отношению их вязкостей. Кроме того, процесс фильтрации жидкости протекает нестабильно отношение газопроницаемости материала к проницаемости прн фильтрации жидкости является величиной переменной. Есть предположения, что указанные явления вызываются увеличением вязкости жидкости в узких капиллярах или кольматацней норовых каналов пузырьками растворенного газа. [c.254]

    Кроме того, одной из важнейших задач, решаемых с помощью газодиффузионных методов при анализе воздуха, является генерирование стандартных газовых смесей, необходимых для градуировки газоанализаторов [118]. Наиболее удобной схемой подобного генерирования, когда речь идет о введении заданной добавки определяемого вещества в воздух, является использование ампул из газопроницаемого полимера (обычно политетрафтроэтилена), заполненных раствором дозируемого вещества необходимого состава для выделения его газообразной формы. Эти ампулы помещаются в поток воздуха. Содержание дозируемой примеси в газовой смеси, как правило, рассчитывается по убыли массы ампулы за заданный промежуток времени при фиксированной скорости потока газа [119]. [c.216]

    Сопоставляя данные изменения скорости отложения пироуг-лерода в зависимости от времени (рис. 4), данные изменения газопроницаемости в процессе объемного уплотнения (рис. 5) и принимая во внимание характер распределения объема пор по эффективным радиусам у углетрафптовых материалов, можно [c.48]

    Однако высокая скорость отложения ппроуглерода не сопровождается значительным снижением газопроницаемости, так как газопроницаемость материала определяется главны,м образом наличием крупных пор >10 000 А, для которых ламинарный поток (поток Пуазейля) пропорционален четвертой степени радиуса. [c.49]

    Следующий этап уплотнения материала характер изуется значительным снижением скорости отложения иироуглерода и постепенным нарастанием скорости снижения газопроницаемости. Это объясняется тем, что большая часть внутренней поверхности материала, обусловленной наличием мелких пор > 10 000 А, уже не участвует в процессе, а доля поверхности, обусловлениэй более крупными порами, относительно невысока. На этом этапе происходит уменьшение эффективного радиуса более крупных чор и связанное с этим значительное уменьшение газопроницаемости. [c.49]

    Третий последний этап объемного уплотнения характеризуется весьма низкой скоростью отложения иироуглерода (приблизительно в 25 раз меньшей, чем на первом этапе) и весьма резким снижением газопроницаемости, примерно в 10 000 раз. Очень низкая скорость отложения ппроуглерода в этот период обусловлена резким сокращением внутренней реакционной поверхности обрабатываемого углеграфитового материала в результате снижения свободного сечения пор и соответствующим снижением скорости диффузии. [c.49]

    Дальнейшее развитие и экспериментальное подтверждение изложенной теории явилось в применении к пористым катализаторам предметом многолетних обширных исследований Ройтера и его сотрудников [36]. Ими разработан изяш,ный экспериментальный метод изучения макроскопической кинетики на пористых катализаторах, получивший название метода диафрагм. Реакционный сосуд разделяется перегородкой из пористого катализатора одна сторона ее омывается потоком исходной смеси, другая соприкасается с замкнутым пространством, из которого отбираются пробы для анализа. После выхода на стационарный режим в замкнутой части сосуда устанавливается такая же концентрация каждого из компонентов, как в центре куска катализатора с радиусом порядка толщины диафрагмы. Подавая в проточную часть сосуда компоненты по отдельности или в смеси с инертными (не реагирующими в данных условиях) газами, определяют непосредственно эффективные коэффициенты диффузии. При этом постоянство давления достигается заполнением замкнутого объема инертным газом. Создавая же на диафрагме перепад давлений, определяют по скорости истечения газопроницаемость диафрагмы. Уже по характеру зависимости газопроницаемости от давления устанавливают, находится ли процесс в порах в кнудсеновской области, или течение происходит по закону Пуазейля. В пос-леднел случае диаметр пор молшо определить из отношения коэффициентов диффузии и газопроницаемости. В кнудсеновской области эти коэффициенты совпадают, и необходимо дополнительное определение внутренней поверхности адсорбционными методами, [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорость газопроницаемости: [c.520]    [c.217]    [c.196]    [c.192]    [c.16]    [c.251]    [c.192]    [c.356]    [c.317]    [c.356]    [c.100]   
Химия и технология газонаполненных высокополимеров (1980) -- [ c.397 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газопроницаемость



© 2024 chem21.info Реклама на сайте