Образование - жидкостная пленка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Дети редко перевирают ваши высказывания. В сущности они повторяют слово в слово все, что вам не следовало бы говорить. Законы Мерфи (еще...)

Образование - жидкостная пленка

Cтраница 1


Образование жидкостной пленки можно получить при помощи струйных насадок ( рис. 5 - 16 в), представляющих собой вкладыши или перфорированные стаканы, вставляемые внутрь труб. В таких вкладышах предусмотрены отверстия диаметром от 1 5 до 5 0 мм, из которых струи жидкости истекают на поверхность нагрева. В качестве материала для их изготовления применяют медно-никелевые сплавы, керамику, пластмассу. Их преимущество перед щелевыми насадками состоит в том, что они обеспечивают более равномерное орошение периметра трубы жидкостью, но требуют повышенного напора.  [1]

2 Схема вакуум-запарочного аппарата. [2]

В результате циркуляции паровоздушной смеси в запарной камере образование жидкостной пленки замедляется, но наличие воздушных прослоек между витками нитей по-преж ему затрудняет процесс фиксации крутки.  [3]

К недостаткам данной измерительной методики следует также отнести образование жидкостной пленки на поверхности эву-ковода, которая оказывает существенное влияние на результаты измерений и затрудняет получение точной градуировоч-ной кривой.  [4]

Пенообразованию способствуют некоторые поверхностно-активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение жидкостей и облегчают образование новых жидкостных пленок. Типичными пенообразователями для водных пен являются спирты, жирные кислоты, мыла и особенно белковые соединения. Прочность и продолжительность существования пен зависит от свойств пленочного каркаса, которые в свою очередь определяются природой и количеством присутствующего в системе пенообразователя, адсорбирующегося с двух сторон пленок жидкости. Со временем пленки между пузырьками газа вследствие стекания жидкости утончаются, пузырьки лопаются и пены разрушаются.  [5]

Исследуя процессы в уплотнениях, приходится учитывать макрогеометрию уплотняющих поверхностей и ее влияние на образование жидкостной пленки. При этом каждая микронеровность может рассматриваться как элементарная наклонная поверхность, для которой используются рассмотренные выше математические соотношения.  [6]

Применение взвешенного слоя в системе газ - жидкость еще более эффективно, чем с твердой тяжелой фазой ( Г - Т и Ж - Т), прежде всего вследствие громадного развития межфазной поверхности при образовании тонких жидкостных пленок и взаимной инверсии фаз в слое турбулентной пены. Опыты показывают, что взвешенный слой подвижной пены легко образуется в ситча-тых аппаратах простой конструкции и устойчив в большом диапазоне изменений гидродинамических условий.  [7]

Насадочная колонна с кольцами Рашига широко используйся и для других технических целей, например для хорошего распределения газов в жидкости. Вследствие образования жидкостной пленки на насадке и создания большой поверхности достигается тесное соприкосновение газов с жидкостью или одной жидкости с другой. Этот принцип используется в процессах промывки газов или экстракции в жидкой фазе противоточным способом. Насадочные колонны применяются в процессах дистилляции, экстракции, промывки и абсорбции. В качестве насадки служат кольца Рашига разных размеров и из различных материалов, седлообразная насадка Берля или, в простейшем случае, коксовая насадка.  [8]

Насадочная колонна с кольцами Рашига широко используется и для других технических целей, например для хорошего распределения газов в жидкости. Вследствие образования жидкостной пленки на насадке и создания большой поверхности достигается тесное соприкосновение газов с жидкостью или одной жидкости с другой. Этот принцип используется в процессах промывки газов или экстракции в жидкой фазе противоточным способом. Насадочные колонны применяются в процессах дистилляции, экстракции, промывки и абсорбции.  [9]

В то время как верхний предел нагрузок пленочных колонн обусловлен пределом захлебывания, то нижний предел нагрузок определяется главным образом условиями смачивания и растекания жидкости по материалу, из которого изготовлена насадка колонны. Образование устойчивой пленки жидкости является непременным условием осуществления достаточно эффективного процесса массообмена. Это означает, что каждому конкретному случаю должна соответствовать некоторая минимальная плотность орошения rmjn, ниже которой образование стабильной жидкостной пленки практически невозможно. Величина Гт п определяется как свойствами материала насадки, так и физико-химическими свойствами жидкости. Исследования смачиваемости различных материалов позволило установить, что их предварительная обработка с целью создания шероховатости поверхности порядка нескольких микрон улучшает смачивание. Среди различных материалов наилучшее смачивание было получено на анодированном алюминии, имеющем пористую структуру поверхности, а также на стали с пористым хромированием.  [10]

Легкий изотоп гелия Не3 с атомной массой 3, имеет определенные преимущества перед обычным гелием ( атомная масса 4) при использовании его для достижения весьма низких температур. Наинизшая температура, полученная откачкой паров гелия-4 составляет - 0 7 К. Дальнейшее ее понижение ограничивается двумя факторами: чрезвычайно низким давлением равновесного пара над жидкостью и явлением сверхтекучести, приводящим к образованию жидкостной пленки на стенках сосуда, что резко увеличивает испарение.  [11]

Легкий изотоп гелия Не3 с атомной массой 3, имеет определенные преимущества перед обычным гелием ( атомная масса 4) при использовании его для достижения весьма низких температур. Наинизшая температура, полученная откачкой паров гелия-4 составляет - 0 7 К. Дальнейшее ее понижение ограничивается двумя факторами: чрезвычайно низким давлением равновесного пара над жидкостью и явлением сверхтекучести, приводящим к образованию жидкостной пленки на стенках сосуда, что резко увеличивает испарение.  [12]

Трехзаходная ступень диаметром 0 25 м, высотой 50 мм, с зазором между витками 5 мм была испытана на холодном стенде на системе воздух - вода. Как видно из графика, гидравлическое сопротивление ступени значительно возрастает с увеличением скорости вращения. В то же время плотность орошения ( до 67 кг / ч на одну ленту) существенно не влияет на АР, которое во всем исследованном диапазоне нагрузок и скоростей не превышало 10 Па. Слабое влияние плотности орошения на АР связано с тем, что сужение канала вследствие образования жидкостной пленки, стекающей по ленте ступени, весьма незначительно, так как толщина пленки несоизмеримо меньше зазора между витками спиралей.  [13]

Рабочее колесо, гидравлически разгруженное от осевых сил, имеет удлиненную втулку, которая служит шейкой ГСП. Гидростатический подшипник 16 с четырьмя рабочими камерами питается из напорного кольцевого коллектора через сверления. Слив протечек натрия из ГСП происходит через отверстия в рабочем колесе на всасывание насоса. ГСП имеет достаточную несущую способность, чтобы обеспечить работу насоса на номинальной частоте вращения, а наличие всего четырех камер создает благоприятные условия для образования жидкостной пленки и при минимальной частоте вращения, когда напор насоса мал. Для увеличения износостойкости рабочих поверхностей ГСП они наплавлены колмоноем. Вал 14 насоса соединяется с ротором электродвигателя посредством жесткой муфты и вращается на трех опорах. В электродвигателе размещены два подшипника качения. Верхний ( шариковый) подшипник 3 является радиально-осевым, нижний 6 ( роликовый) - радиальным.  [14]



Страницы:      1