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《阜阳》遵守合同浪淘沙2024污水厂水下打捞搅拌器一切为客户着想浪淘沙水工

  • 公司:[阜阳]浪淘沙潜水发展有限公司
  • 价格:电联
  • 联系人:陈经理
  • 发布时间:2024-04-29 14:06:20
  • 所在地:阜阳
  • 标题:《阜阳》遵守合同浪淘沙2024污水厂水下打捞搅拌器一切为客户着想浪淘沙水工
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产品参数
产品价格66/次
发货期限2
供货总量999
运费说明1
最小起订1
质量等级1
是否厂家1
产品品牌浪淘沙
产品规格1
发货城市上海
产品产地江苏
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混合气 ?混合气的概念 混合个是指两种或两种以上单一一气体找一定此例混合所组成的均匀混合的气体。 潜水中呼吸的混合气一般买用人工配前而成,器用的配制方法有。分压配气法、容积配气法、流電 气法及称量配气法等。 金个是被路见的天然泥合气。它含有额、每、三氧化碳、水不汽等成份。空气是當用的谱水呼吸个 源。因空气中含有大的魚。 在深落水时,会使港永民发生無麻醉。故在深港水中第用氧气和其它一些情 性气体配成灣水混合气体。现今常用的是角街,和家气校一定比例配制成氢氧混合气,用于氢氧潜水和 混合气具有一定的压理,一瓶装有菜种混合气的气瓶,我们用压力表可测出这瓶混合一的压强。这个 压强是由混合气中各个成份共同作用的结果,我们把它称做混合气的总压。如果我们把混合气体中某一成 份气体单独留在气瓶内,其它成份全部排出气瓶,这时所留下的单一气体将单独占据整个气瓶的空间。我 们用压力表能够测出这种单一成份气体的压强。泥合气体中,某种单一成份的气体的压强叫做混合气体中这种单一成份气体的分压。故在混合气体中, 每一种成份的单一气体都具有各自的分压。 二、道尔顿定律 混合气的总压用压力表可轻易测得,但混合气中某种成份气体的分压几乎不可能用压力表测出。 因为 我们无法在容器中仅保留某种气体,而把其它成份气体排出。 英国科学家道尔顿通过实验证明: 混合气体的,总压强,等于各组成成份气体的分压之和,即: P=Pi+P2+Pst?Pn (2-10) 式中:P一混合气的总压强 P P2???P. 各组成成份气体的分压。 我们把 2-10式称做道尔顿定律,也叫分压定律。 道尔顿指出混合气中任何一种气体的分压与这种气体在整个容器中的分子百分数(体积百分比)成正 比。 道尔顿定律可用于计算混合气中菜种成份气体的分压,即: Px-P ?C (2-11) 式中:P一某种气体的分压 P一混合气总压 C一某种气体在混合气中所占的体积百分比。 例2.6 己知空气中 の、N,和CO,的体积分别占空气总体积的 21%、78%和 0.03%。求在常压及水下 50m 时,它们各自的分压。 解:常压下,空气的总压强为 0.IMPa,水下 50m 时,空气的压强变为 0.6MPa。在空气的压缩过程中, 各种成份的百分比不变。 据 2-11 式,在常压时,Po?= 0.l×21% =0.021(MPa) PN2=0.1x78% =0.078(MPa) Poo2= 0.1×0.03%=0.000 03(MPa)在水下 50m 时,三、水面等值 从上面例题中,可以看出,潜水员在 50m 水深时,从空气中吸入的氧分子的数量,比在常压(0.1MP, 从纯氧中吸入的氧分子数量还多得多。 同样吸入的二氧化碳分子数也为在水面正常空气中的六倍。为了 较气体在高压环境和常压环境对人体生理作用的影响,我们引入水面等值的概念。 所谓水面等值,指在某一深度的水中, 一定分压的某种气体的浓度,与在水面常压(0.1MPa)时呼吸白 合气体中含x%的这种气体相同。即:式中:SE一水面等值 P 一气体在某深度水中的分压 例2.7 某种混合气体中,CO,分压为 0.003MPa( 压)。问其水面等值为多少? 解:己知 Pco2=0.003MPa,根据 2-12式,可得:SE = 6., * 100% = 0,023 x100% = 3% ?其水面等值为 3%。 上例中,说明潜水员在水下所吸入的二氧化碳的数量,相当于在水面常压下呼吸的气体中含有 3%的 二氧化碳,这对潜水员来说是相当危险的,即可能引起二氧化碳中毒症状。为了避免这种现象的出现,应 严格控制呼吸气源中二氧化碳的含量,并经常对潜水头盔进行通风,防止头盔内二氧化碳大量积聚引起分 压过高。 四、气体的弥散 气体的弥散,是指某种气体的分子,通过自身的运动而进入另一种物质分子间隙内部的现象。它是气 体分子在分压作用下运动的结果。 把两种气体放在同一容器内,尽管两种气体的密度不同,但到 ,这两种将完全均匀混合。 气体的弥散遵循从高分压向低分压区扩散的规律。分压的差值越大,弥散的速度也越快。





水的阻力 物体在地面运动时,需不断施加动力,否则物体就会停下来,这是因为物体和地面间存在着摩擦阻力。 同样的道理,潜水员在水中运动时,也会受到水的阻力。 在水中运动的物体,所受到的与运动方向相反,阳码物体运动的力,叫做水的阻力。水的阻力消耗漕 水员的体力。凭经验我们知道,游泳时慢慢游不会很费劲,但快速游时会很累。这说明水的阻力与相对运 动速度有关,速度快时,阻力大,反之则小,当然速度和阳力间不是简单的线性正比关系。 为什么在水中运动的物体会受到阻力? 这因为水的内部存在粘滿性。潜水员入水后,潜水服被水没湿, 港水员运动时,这部分水就和潜水员一起运动。此时,周国的水必然与这部分水相分商。由于水本身所具 有的粘湍性,潜水员运动时就要克服这种粘着力,才能使附者在潜水服上的水与周国的水相分高。潛水员 要游动就必领付出一个力来克服水的粘着力,即水的粘着阻力。 水中物体所受的阻力可用2-5 式计算: R=p vZCA (2-5) 式中:R一水的阻力 V一水流速度 C一水的摩擦系数 A一运动物体迎水面积 p一水的密度 从上式可以看出:水中运动的物体,所受到水的阻力,与水的摩擦系数(粘滞度)有关;与迎水面积 有关,迎水面积大,阻力也越大;与运动速度有关,速度越大,阻力亦随之增大。 除此之外,阻力还与物 体的形状有关。 实验证明,当相对运动速度增大到一定值时,水的阻力会急剧增大,这时又增加了一个阻力因素,即 湍流阻力。 19世纪末,英国物理学家雷诺证明液体的运动存在层流和湍流(又叫紊流〕两种流态。所谓层流指液 体质点作有秩序的线性运动,彼此互不掺混的流动状态;而充满旋涡、质点相互混掺的流动状态则称为湍 流。流速是决定流态的主要因素之一。 潜水员在静止(或流速很小)的水中慢速运动,水的流态属于层流。 而潜水员在静止水中快速游动或在急流中运动时,水的流态属于湍流,这时水的阻力随相对运动速度增加 而呈几何级增加。 综上所述,水的阻力包括粘滞阻力和湍流阻力。在相对运动速度较小时,阻力的大小主要是粘滞阻力, 在相对运动速度较大时,阻力的大小主要是湍流阻力。为了减少阻力,可以设法减小迎水面积及降低运动 速度。 二、水的阻力与潜水员的关系 我们知道,水下环境从动态意义上可分为静水环境和流水环境两种。因此潜水员在水中所受阻力也可 以分为两种情况来研究,即运动阻力和水流阻力。 1运动阻力 潜水员在静水环境中,与水做相对运动所受到的水的阳力称做运动阻力。根据 2-5 式可知,这个阻力 的大小与迎水面积的大小成正比,并随运动速度增大而增大,这时潜水员与水作相对运动时水的流态,可 视为层流,阻力较小,主要为牯滞阻力,只要运动速度不过快,一般不会产生湍流阻力。潜水员可适当减 慢运动速度,或尽量减小迎水面积,比如侧身运动等都可有效减少运动阻力。 2. 水流阻力 潜水员在流水环境,水流与潜水员相对运动所受到的阻力称做水流阻力。 如果水流速度很慢,水的流 态仍可看做层流,潜水员所受到的阻力与静水时相差不大,主要还是牯滞阻力但是水流较急时,水的流态 为湍流,水的阻力除粘滞阻力外,还会产生湍流阻力,而且湍流阻力比粘滞阻力大得多,对潜水员造成很 大的体力消耗,甚至无法进行水下作业。因此在急流的江河和潮流较大的海区作业,潜水员将受到比静水 环境大得多的水流阻力。在这种环境作业,应采取各种手段才能保证水下安全作业。例如,根据湖汐运动 规律,在平潮期间作业:在急流中使用挡流板等。


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