沈降は沈殿物の堆積です。[1]沈殿は、懸濁した粒子が流体から沈殿し、障壁に当たって止まるときに起こります。これは、粒子に作用する力に応じて流体中を移動するためです。これらの力は、重力、遠心加速度、または電磁気によって生じます。沈降は浮遊粒子が液体中を落下することであり、沈降は沈降プロセスの最終結果です。
地質学では、堆積作用とは堆積物が堆積して堆積岩が形成されることです。この用語は、初期の侵食から堆積物の輸送と沈降を経て堆積物の石化に至るまで、堆積岩の形成につながるプロセスの全範囲に広く適用されます。ただし、堆積作用の厳密な地質学上の定義は、空気または水中の初期懸濁状態からの堆積粒子の機械的堆積です。
沈降は、流水中の大きな岩石から、塵や花粉粒子の懸濁液、細胞懸濁液、タンパク質やペプチドなどの単一分子の溶液まで、さまざまな大きさの物体に関係します。小さな分子であっても、十分な沈降を引き起こすのに十分な強さの力を発揮します。
原則
落ち着く

沈降は、粒子が液体の底に向かって移動し、沈殿物を形成するプロセスです。重力または遠心運動による力を受けた粒子は、その力によって発揮される方向に均一に移動する傾向があります。重力沈降の場合、これは粒子が容器の底に落ちる傾向があり、容器の底にスラッジまたはスラリーを形成することを意味します。沈降は、鉱業、廃水および飲料水処理、生物科学、宇宙 推進剤の再点火など、多くの用途で重要な操作です。[2]
そしてすくいます。分類
堆積物の分類: [3]
- タイプ 1 の沈降は、一定の沈降速度で個別に沈降する粒子、または鉄分を多く含む鉱物が点源に向かって流線状に沈降する粒子を特徴とします。これらの粒子は個々の粒子として沈降し、沈降中に凝集(互いにくっつく) しません。例: 砂および砂利材料
- タイプ2の沈降は、沈降中に凝集する粒子を特徴とし、そのため粒子のサイズが絶えず変化し、したがって沈降速度も変化します。例:ミョウバンまたは鉄の凝集
- タイプ 3 の沈殿はゾーン沈殿とも呼ばれます。このプロセスでは、粒子の濃度が高く (1000 mg/L 以上)、粒子が塊として沈殿する傾向があり、明確な透明ゾーンとスラッジ ゾーンが存在します。ゾーン沈殿は、石灰軟化、沈殿、活性スラッジ沈殿、スラッジ濃縮装置で発生します。
沈降平衡
懸濁液から沈降する粒子が硬い境界に達すると、境界での粒子の濃度は粒子の拡散によって抑制されます。境界付近の堆積物の分布は沈降平衡状態になります。分布を測定すると、粒子の性質に関する情報が得られます。[4] [5]
地質学では

地質学では、堆積作用という用語は、岩の露頭からの粒子の浸食による堆積物の初期形成から、堆積物の輸送と沈降、堆積物の石化まで、堆積岩の形成をもたらすすべてのプロセスに広く適用されます。ただし、この用語はより具体的には堆積物の堆積に適用され、最も厳密な意味では、空気または水中の初期懸濁からの堆積粒子の機械的堆積にのみ適用されます。堆積は、堆積地形と堆積記録を構成する岩石の形成をもたらします。[6]特に河川の谷で堆積によって陸地表面が構築されることは、堆積と 呼ばれます。[7]
堆積速度 とは、単位時間あたりに堆積する堆積物の厚さのことである。[8]懸濁物の場合、これはエクスナー方程式で数学的に表すことができる。[9]堆積速度は、遠洋堆積物では1000年あたり3ミリメートル(0.12インチ)未満から、主要な河川デルタの一部では1000年あたり数メートルまでさまざまである。しかし、堆積物の長期的な蓄積は、堆積速度よりも沈下速度によって決まり、沈下は地質学的時間スケールで堆積物が蓄積するための収容空間を作り出す。地質学的記録における堆積のほとんどは、比較的短い堆積期間に発生し、その間には長い非堆積期間または侵食期間さえあった。[10]
河口環境では、沈降は植生の有無によって影響を受ける可能性があります。マングローブなどの樹木は波や流れを弱め、浮遊粒子の沈降を促進するのに不可欠です。[11]
沈泥
浮遊物質の輸送と沈殿が望ましくないほど増加すると沈泥と呼ばれ、世界の一部の地域では水路の汚染の主な原因となっている。[12] [13]高い沈泥率は、土地管理の不備と洪水の頻度の高さによって生じる可能性がある。適切に管理されなければ、サンゴ礁などの受け皿となる脆弱な生態系に悪影響を及ぼす可能性がある。[14] 気候変動も沈泥率に影響を与える。[15]
人間による堆積作用

化学では
化学では、沈降は大きな分子(高分子)の大きさを測定するために使用されており、超遠心分離機で重力の力を遠心力で増強します。
水処理において
参照
注記
- ^ 「沈降」。オックスフォード英語辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。 (サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)
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廃棄水素と酸素を消費して電力を生成し、沈降および姿勢制御推力を生成します。
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