Макроскопические свойства дисперсных систем. Коныгин С.Б - 13 стр.

UptoLike

Составители: 

13
дисперсионной среды.
Если известны плотности фаз и их объемные доли, то теплоемкость
дисперсной системы будет равна
eρ+eρ
eρc+eρc
=c
срч
срсрчч
дс
1
1
. (2.8)
По аналогии с теплоемкостью может быть определена и энтальпия
(теплосодержание) дисперсных систем
mсрmчдс
ei+ei=i 1 , (2.9)
где i
ч
i
ср
теплоемкость частиц, Дж/кг;
теплоемкость дисперсионной среды, Дж/кг.
Если известны плотности фаз и их объемные доли, то энтальпия
дисперсной системы будет равна
eρ+eρ
eρi+eρi
=i
срч
срсрчч
дс
1
1
. (2.10)
Данные формулы используются при расчетах аппаратов с движущимися
средами для вычисления тепловых балансов.
Пример.
Водонефтяная эмульсия содержит капли воды с объемной долей
10%. Плотность воды равна 1100 кг/м
3
, нефти 850 кг/м
3
. Теплоемкость
воды равна 4,2 кДж/кгК, нефти − 2,1 кДж/кгК. Определить теплоемкость
эмульсии.
Решение. Определим теплоемкость эмульсии по формуле (2.8)
eρ+eρ
eρc+eρc
=c
нв
ннвв
э
1
1
.
Подставляя численные значения, получим
2,364
0,98500,11100
0,98502,10,111004,2
=
+
+
=c
э
кДж/кгК.
3 Изменения свойств дисперсных систем в различных процессах
3.1 Разбавление и концентрирование дисперсных систем
При разбавлении в дисперсную систему добавляется
дополнительный объем дисперсионной среды. При этом ее объем после
разбавления будет равен
добсрср
V+V=V
0
, (3.1)
где V
ср0
V
доб
объем дисперсионной среды до разбавления, м
3
;
объем добавленной среды, м
3
.