Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Влага распределение в осадке

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ВЛАГИ В ОСАДКЕ [c.267]

Рис. VI1-1. Распределение различных видов влаги в осадке а — пленочная — капиллярная с — поровая связанная d — поровая несвязанная. Рис. VI1-1. <a href="/info/1551866">Распределение различных видов влаги</a> в осадке а — пленочная — капиллярная с — поровая связанная d — поровая несвязанная.

Рис. VII- . Распределение различных видов влаги-В осадке Рис. VII- . <a href="/info/1551866">Распределение различных видов влаги</a>-В осадке
    Частичное наложение интервалов эффективных осадков говорит о том, что на урожай влияют и такие факторы, как накопление влаги в почве в зимний период, благоприятность распределения осадков внутри вегетационного периода и др. Дискретные оценки лет по засушливости позволяют оценить прироста урожая за счет орошения. Однако эффективность сельскохозяйственного производства определяется не только объемом получаемой продукции, но и уровнем затрат на производство этой продукции. Доход от орошения будет тем выше, чем больше объем продукции и чем меньше дополнительные по сравнению с богарным земледелием издержки на поливы. Система же поливов для каждой культуры, как изложено выше, зависит от складывающихся погодных условий. Исходя из этих соображений, устанавливается количественная связь затрат на орошение и условий естественного увлажнения, которые и служат нормативами оптимизационной модели. [c.253]

    Распределение влаги в осадке при различных методах обезвоживания. Как было рассмотрено ранее, пористость осадка в связи с изменением статического давления и давления, деформирующего осадок, Р неравномерна по его высоте (см. рис. 8). [c.59]

    Распределение различных видов влаги в осадке 267 Закономерности обезвоживания и промывки осадков при двухфазных потоках газ — жидкость 271 Насыщение осадка влагой 271 Зависимость насыщения осадка влагой от продолжительности обезвоживания 273 Объем продуваемого воздуха 275 Обезвоживание осадков продувкой газа или пара 278 Обезвоживание осадков механическим сжатием 283 Образование трещин в осадке при его обезвоживании продувкой воздуха 285 [c.5]

    Установив наличие неравномерности распределения влаги в осадке, вернемся к рассмотрению влияния его толщины на величину средней насыщенности. [c.59]

    С точки зрения кинетики процесса увеличение толщины осадка должно отрицательно сказываться на эффективности обезвоживания. С другой стороны, при значительной неравномерности распределения влаги в осадке увеличение его толщины должно приводить к снижению средней насыщенности. [c.59]

    Следовательно, толщина осадка может влиять на эффективность обезвоживания как положительно, так и отрицательно, в зависимости от характера распределения влаги в осадке. [c.59]


    Неравномерность распределения влаги в осадке зависит главным образом от величины фактора разделения, угла смачивания 0, дисперсности твердой фазы и продолжительности отжима. Так, например, крахмал лучше смачивается водой, чем полихлорвиниловая смола, поэтому влияние влаги капиллярного подъема при прочих равных условиях у него выражено более резко. Это приводит к большей неравномерности распределения влаги в осадке и, следовательно, к снижению величины средней насыщенности осадка при увеличении его толщины. [c.60]

    Рассмотрим поведение влаги различных видов и распределение ее по толщине осадка. Для этого составим уравнение материального баланса влаги в осадке, выраженное в насыщен- [c.114]

    Неравномерность распределения влаги в осадке зависит главным образом от фактора разделения, угла смачивания 0, дисперсности твердой фазы и продолжительности отжима. [c.117]

    На аэрозоли, находящиеся в атмосфере во взвешенном состоянии, действуют силы гравитации, приводящие к осаждению частиц с радиусом более 1 мкм. По этому механизму удаляется из атмосферы около 20% аэрозолей. Частицы с меньшим радиусом выводятся из атмосферы с жидкофазными осадками или при образовании туманов. Очищение воздуха от загрязнений посредством взаимодействия с атмосферной влагой сопровождается существенным подкислением осадков и обогащением их минеральными солями. Так, исследования распределения pH дождевых осадков в Западной Европе (рис. 3) показали, что в некоторых регионах концентрация водо- [c.17]

Рис. VII-5. Распределение влаги и воздуха в порах осадка при обезвоживании. Рис. VII-5. <a href="/info/336887">Распределение влаги</a> и воздуха в <a href="/info/932268">порах осадка</a> при обезвоживании.
    На большинстве фильтров с открытой поверхностью осадка (нутч-фильтрах, барабанных ленточных, листовых и др.) наблюдается характерная кривая распределения влаги по его высоте (рис. 23). [c.59]

Рис. 23. Характерная кривая распределения влаги по высоте осадка на фильтрах с открытой поверхностью. Рис. 23. <a href="/info/1519378">Характерная кривая</a> <a href="/info/336887">распределения влаги</a> по высоте осадка на фильтрах с открытой поверхностью.
    В пригороде Ленинграда в среднем в течение года выпадает около 600 мм атмосферных осадков, в том числе за период апрель — октябрь 400 мм. Такого количества осадков достаточно для выраш,ивания высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Распределение этих осадков как по годам, так и по отдельным периодам года крайне неравномерное. Таким образом, растения страдают, с одной стороны, от избыточного увлажнения почвы, которое задерживает начало весенних посевных работ и затягивает уборку урожая и, с другой стороны, от недостатка влаги в почве в отдельные периоды. Поэтому в условиях совхоза для обеспечения высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур необходимо двухстороннее регулирование водного режима, то есть сочетание осушительных мероприятий с орошением. [c.26]

    Из всего сказанного следует, что нри изучении влияния примесей на свойства прежде всего необходимо уточнить местоположение примеси. Иначе интерпретация экспериментальных данных будет затруднена. Второе обстоятельство, которое также должно учитываться, обусловлено наличием межфазных границ между отдельными кристаллами поликристаллического вещества. Они обычно разделены между собой воздухом, другим каким-либо газом или жидкостью. Присутствие воздуха или другой газообразной фазы не требует особых пояснений. Оно связано лишь с тем, в какой среде производятся измерения. Появление жидкой фазы связано со способностью веществ поглощать влагу из окружающей среды. Здесь имеется в виду гигроскопическая влага. Особенно существенно влияние гигроскопичности для кристаллических веществ, обладающих низкой гигроскопической точкой. Присутствие жидкой фазы в значительной мере сказывается на электрических свойствах. Гигроскопическая влага частично растворяет кристаллы. Образуется раствор, проводимость которого во много раз выше, чем у самих кристаллов соли. То же относится и к его диэлектрической проницаемости. В известной мере вода оказывает влияние и на термическую устойчивость вещества и его механические свойства. И, наконец, третьей особенностью является зависимость свойств от условий получения от того, с какой скоростью проводится кристаллизация, нри каких температурах и скоростях перемешивания, существенно зависят дисперсионный состав осадка (распределение кристаллов осадка по размерам), габитус кристаллов и наличие в них различных дефектов. От формы и размеров кристаллов, от количества и природы дефектов зависят и свойства вещества. Так как указанные факторы сами по себе трудно поддаются учету, чистое вещество и образцы, содержащие то или иное количество примеси, необходимо получать но возможности в одних и тех же условиях. Чтобы выявить зависимость свойства от содержания примеси, обязательно нужно производить измерения и для эталонного образца, отличающегося от остальных только по концентрации примеси. [c.94]


    Влияние толщины слоя осадка носит более сложный характер. Прежде чем судить о влиянии ho на величину средней насыщенности, рассмотрим поведение влаги различных видов и распределение ее по толщине осадка. [c.56]

    Экспериментальная проверка распределения влаги по толщине осадка показала, что как в закрытых стаканах (рис. 12), так и в открытых (рис. 13) насыщенность возрастает от свободной поверхности осадка в направлении фильтрующей перегородки. Вблизи фильтрующей перегородки насыщенность снова несколько уменьшается. Причины этого явления пока нами точно не установлены и подлежат дальнейшему изучению. [c.58]

    Экспериментальная проверка распределения влаги по толщине осадка показала, что как в закрытых стаканах (рис. 6-3), так и в открытых (рис. 6-4) насыщенность возрастает от свободной поверхности осадка в направлении фильтрующей перегородки. [c.116]

    Основным источником влаги, иоступающей на территорию СССР, является Атлантический океан, значительно меньшая роль в этом отношении Тихого океана. Распределение осадков на равнинах СССР носит отчетливо выраженный зональный характер. В европейской части Союза наибольшее количество осадков выпадает в зоне между 55 и 60° северной широты. Годовая сумма осадков составляет здесь 500—600 мм. К северу и югу от этой зоны осадки уменьшаются до 300—400 мм и ниже. [c.10]

    Распределение влаги в осадке, полученном на рамном фильтрпрес-се, характеризуется более сложными кривыми, вид которых зависит от расстояния сечения рамы, на котором взяты пробы на анализ и от патрубка, через который вводятся в раму суспензия и воздух. На рис. 24 показаны характерные кривые влагосодержания осадка, статического и деформирующего давления в различных сечениях осадка в момент начала продувки его воздухом . [c.59]

    Сравнительное изучение урожайности двойных тетраплоидных гибридов кукурузы, полученных от скрещивания F2 и Fg простых тетраплоидных гибридов и их диплоидных аналогов, представлено в табл. 2. Необходимо отметить, что урожай большинства тетраплоидных форм очень сильно зависел от погодных условий, особенно от наличия влаги в кри-тическ1п1 для кукурузы период (июнь, июль месяцы). Так, неблагоприя-ное распределение осадков, когда их дефицит в этот период составил в 1968 и 1969 гг. 41,3 и 104,5 мм, в значительной степени обусловило снижение урожая тетраплоидных форм в два раза и более по сравнению с урожайностью этих форм в благоприятной в отношении осадков 1967 г. [c.29]

    Общее количество выпадающих ежегодно осадков соответствует покрывающему весь земной шар слою воды толщиной в 1 м (тогда как конденсация всей единовременно содержащейся в атмосфере влаги дала бы. только слой в 24 мм). Распределение их по земной поверхности весьма неравномерно. Так, в Черрапунджи среднегодовое количество осадков превышает 10 ж, а в Каире оно близко к нулю. Неравномерно и обычное для той или иной местности распределение осадков по месяцам года. [c.146]

    Окраинные горные системы Крыма, Кавказа, Средней Азии, Алтая, Саян характеризуются сложным распределением стока, в общем соответствующим распределению осадков. Склоны гор и возвышенностей, обращенные навстречу влагоносным воздушным циркуляциям и обильно орошаемые осадками, отличаются повышенным стоком. На южных склонах Главного Кавказского хребта сток значительно больше, чем на северных. В бассейне р. Чхалта, в притоке Кодори, он достигает около 3000 мм в год. Во внутренних частях горных районов, защищенных высокими хребтами от приноса влаги, наблюдается резкое снижение нормы стока. Так, во внутренних областях Памира и Тянь-Шаня норма стока составляет всего лишь 60—70 мм в год. На Алтае, в засушливой Чуйской степи, норма стока снижается до 20 мм, в то время как в бассейне р. Томь она составляет около 1500 мм. Средний модуль стока для СССР в целом равен 6,2 л/(с км2), что соответствует слою стока примерно 195 мм. [c.290]

    Если же осадки полностью выпадают в жидком виде, то внутригодовое распределение стока определяется режимом осадков и теми условиями, которые благоприятствуют или не благоприятствуют формированию стока, главным образом способностью почво-грун-тов поглощать то или иное количество влаги. Эта способность почво-грунтов поглощать влагу, помимо их физических свойств, зависит от степени их увлажненности или иссушенности, что связано с температурным режимом воздуха. Примером влияния режима осадков и температуры воздуха на внутригодовое распределение стока могут служить реки Сан-Франсиску (Южная Америка), Темза, Сона (Европа). В бассейне р. Сона, например, при относительно равномерном распределении осадков в году концентрация стока приходится на холодное время года и внутригодовое распределение стока обратно ходу температуры воздуха (рис. 100 6). [c.297]

    На рнс. VII-5 показано распределение неподвижной влаги, движущейся влаги и воздуха в процессе обезвоживания при изменении величины Кот от 1 до 0. Здесь гпв — насыщение осадка влагой, равное отношению общего объема неподвижной и движущейся влаги к объему пор (перед обезвоживанием величина т,= 1) т —отношение объема неподвижной влаги к объему пор /По—остаточное насыщение, равное отношению объема неподвижной влаги в конце обезвоживания к объему пор. Очевидно, величина т изменяется от О в начале до гпо в конце обезвоживания, а часть объема пор, занятая воздухом, изменяется за то же время от О до 1 — то одновременно с этим величина т, изменяется от 1 до гПа. Вертикальная прямая а—а на рис. VI1-5 соответствует некоторому промежуточному моменту обезвоживания при /Сотв < 1, когда часть объема пор, занятая неподвижной влагой, достигла величины т , а часть объема пор, занятая воздухом, увеличилась до 1 — гПа, одновременно с этим часть объема пор, занятая движущейся влагой, уменьшилась до —т . [c.272]

    Общее количество выпадающих ежегодно осадков соответствует покрывающему весь земной шар слою воды толщиной в 1 м (тогда как конденсация всей единовременно содержащейся в атмосфере влаги дала бы только слой в 24 мм). Распределение их по земной поверхности весьма неравномерно. Так, в Черрапунджи (Индия) средне- [c.144]

    На рис. УИ-5 показано распределение неподвижной влаги, движущейся влаги и воздуха в процессе обезвоживания прн изменении величины Коти от 1 до 0. Здесь /Пв—насыщение осадка влагой, равное отношению общего объема неподвижной и движущейся влаги к объему пор (перед обезвоживанием величина /Пв = 1) /п — отношение объема неподвижной влаги к объему пор /По — остаточное насыщение, равное отношению объема неподвижной влаги в конце обезвоживания к объему пор. Очевидно, величина /Пи изменяется от О в начале до /По в конце обезвоживания, а часть объема пор, занятая воздухом, изменяется за то же время от О до I —/По одновременно с этим величина /Пв изменяется от [c.221]

    Как правило, процессы очистки большинства белков не удается завершить в течение одного рабочего дня. Поэтому возникает необходимость кратковременного хранения (до 1— 2 недель) промежуточных препаратов. Лучше всего хранить их взамороженном состояни и — при —10- —20° и ниже. Следует, однако, учитывать, что сам процесс замораживания ведет к неравномерному распределению влаги, солей и белка в замороженной массе, что не всегда безразлично для состояния белка. В частности, при замораживании происходит распад некоторых липопротеинов. Для многих белков вполне возможно кратковременное хранение при 0 4-4°. При этом лучше сохраняются концентрированные белковые растворы и осадки с высоким содержанием нейтральных солей (хлориды, сульфаты, ацетаты, фосфаты и карбонаты натрия, калия и аммония). [c.12]

    В течение года по мере изменения атмосферных условий ЧуМеняются содержание влаги в грунтах, температура земли и физи-(, ческое состояние влаги, а следовательно, и удельное сопроти- ление грунта. Поэтому усложняется учет этих факторов, тем 5олее что количество осадков и распределение их по месяцам, > также температурные колебания зависят от географического —положения и непостоянны для каждого года. [c.17]

Рис. 13. Графики распределения влаги по толщине осадка крахмала при различной его толщине (Тотж = 30 мин, Рг = 509, открытые стаканы) Рис. 13. Графики <a href="/info/336887">распределения влаги</a> по <a href="/info/214221">толщине осадка</a> крахмала при различной его толщине (Тотж = 30 мин, Рг = 509, открытые стаканы)

Смотреть страницы где упоминается термин Влага распределение в осадке: [c.60]    [c.119]    [c.238]    [c.228]    [c.317]    [c.59]    [c.116]   
Фильтрование (1980) -- [ c.267 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Распределение в осадке



© 2025 chem21.info Реклама на сайте