Cтраница 1
Гидродинамическая обстановка в системе характеризуется параметром б, который зависит от конструкции и размера аппарата, интенсивности перемешивания жидкости, ее физических свойств и от других факторов. [1]
Гидродинамическая обстановка в свободном объеме слоя катализатора / / Докл. [2]
Гидродинамическая обстановка в отстойных зонах колонн примерно одинакова. Здесь решена задача о диффузии вещества на поверхности капли в поступательном потоке. [3]
![]() |
Противоточный циклон с тангенциальным вводом.| Парный вихрь во входном. [4] |
Гидродинамическая обстановка в циклоне весьма сложна. Запыленный газ подается в циклон по сужающемуся патрубку. Сужение способствует затуханию вихрей и упорядочению движения. В цилиндрической части циклона между корпусом и выхлопной трубой газ приобретает винтовое движение и пыль по инерции и под действием центробежной силы движется к стенке корпуса. Как показывают исследования, основная масса пыли выделяется на половине витка. За счет вращения потока создается избыточное давление на стенке корпуса. Разность давлений по сечению потока уравновешивается центробежной силой. Однако вблизи горизонтальных стенок патрубка на входе в циклон поток тормозится в пограничных слоях. В результате этого нарушается равновесие, и за счет разности давлений через пограничный слой происходит перетекание запыленного газа от корпуса циклона к выхлопной трубе. Перетекающий газ увлекается основным вращающимся потоком и сворачивается в два вихревых жгута вблизи верхней и нижней горизонтальных стенок входного патрубка, образуя парный вихрь ( рис. III. Объем перетекающего газа определяется разностью давлений между стенками корпуса и выхлопной трубы и толщиной пограничного слоя. [5]
Гидродинамическая обстановка в экстракторе описывается с помощью моделей структур потоков, некоторые из которых были рассмотрены выше. [6]
Гидродинамическая обстановка в значительной степени зависит от частоты вращения ротора. Так при п 350н - 400 об / мин было отмечено, что жидкость проваливается с колец в то время как при п 450ч - 600 об / мин наблюдалось интенсивное ценообразование и унос. [7]
Гидродинамическая обстановка в трубе сказывается на интенсивности парафиноотложения через толщину диффузионного подслоя 8, которая уменьшается при повышении скорости потока. [8]
Гидродинамическая обстановка в свободном объеме слоя катализатора / В. А. Кириллов, Ю. Ш. Матрос, В. Н. Сорокин и др. - Докл. [9]
Гидродинамическая обстановка, создаваемая при проведении диффузионного процесса, в свою очередь зависит от конструктивных особенностей данного типа аппарата, налагающих определенные условия на геометрические соотношения определяющих размеров. Поэтому, если две первые стороны анализа процессов массопередачи могут быть рассмотрены вне связи с конструктивными особенностями диффузионного аппарата, то последняя сторона явлений - кинетика - должна быть непосредственно увязана с конкретной конструкцией аппарата, в котором осуществляется процесс массопередачи. [10]
Гидродинамическая обстановка, создаваемая при проведении диффузионного процесса, в свою очередь зависит от конструктивных особенностей аппарата. [11]
Гидродинамическая обстановка, которая характеризуется числом псевдосекций идеального перемешивания N, является функцией многих переменных. Для нахождения этой зависимости проведены опыты по перемешиванию твердой фазы на непровальной гарелке длиной 300 мм и шириной 80 мм. [12]
Гидродинамическая обстановка в электрореакторе зависит от его конструкции и фазово-дисперсного состояния продуктов электродных реакций и извлекаемых загрязнений. [13]
Гидродинамическая обстановка в аппарате зависит как от конструкции смесительных элементов, расположенных на валу ротора БМ, так и от реологических свойств перерабатываемой ДС. Проработана возможность изменения конструкции смесительных элементов на смесительные элементы усиленного диспергирующего воздействия для целенаправленного формирования потока в пространстве между ними. [14]
Гидродинамическая обстановка в аппарате, физико-химические свойства фаз системы, конструктивные особенности реактора и др. обусловливают механизм взаимодействия частиц дисперсной фазы, соотношение скоростей их дробления и коалесценции в ходе процесса сополимеризации, что находит отражение в формировании гранулометрического состава сополимера. [15]