Cтраница 2
Ri R2 R ( в начальной стадии образования пузыря это вполне допустимо), можно определить R, при котором Ара примет максимальное значение. Очевидно, это произойдет при R d3 / 2, где d3 - эквивалентный диаметр отверстия. Из уравнения Лапласа следует, что при этом Ара 4а / э - Полученное выражение общепринято для оценки Ара при свободном барботаже газа через слой жидкости. В струйном и эжекцион-ном режимах жидкостная пленка у отверстия принимает форму, близкую к цилиндрической, главные радиусы кривизны которой Ri; d / 2, R % - - оо. [16]
В отличие от переменной величины Лос, гидравлическое сопротивление перегородки практически остается постоянным в течение всего процесса фильтрования. Исключение может составлять лишь первоначальный момент, когда некоторые отверстия в перегородке могут оказаться закупоренными твердыми частицами, размер которых близок к эквивалентному диаметру отверстий. Но уже в последующие моменты процесса фильтрации над входами в отверстия создаются напряженные арочные своды из частиц; эти своды блокируют отверстия перегородки от попадания в них новых частиц. [17]
![]() |
Коэффициент проскока при прохождении тарелки запыленным газовым потопом. [18] |
Эффективность подобного вида осаждения ( называемого механизмом удара) определяется критерием Стокса [20], при чем, согласно В. Уонгу [22], исследовавшим эффективность щелевых приборов при скорости газа в отверстиях - ( щелях) ( 10 - 180 м / с, величина отношения ДМ ( А - расстояние от отверстия ( щели) до поверхности над ним; в нашем случае Adn; d3 - эквивалентный диаметр отверстия), которая изменялась в пределах от 1 до 3, не влияла заметно на полученные результаты. [19]
На рис. 1 - 2 показан теплообменник с барабанным ротором. Ротор / разделен на секции 2, в каждой из которых размещается пакет из проволочкой сетки. Эквивалентный диаметр отверстия в проволочной насадке составляет десятые доли миллиметра. [20]
Принятые обозначения: Др - полное гидравлическое сопротивление решетки, кгс / м2; Дрс - гидравлическое сопротивление сухой решетки, кгс / м2; WT - скорость газа в свободном сечении аппарата, м / сек; ут, ж - удельный вес газа и жидкости, кгс / jti3; g - ускорение силы тяжести, м / сек; S0 - свободное сечение решетки. G - весовая скорость газа, кгсКм ч); шкр - предельная скорость газа при пенном режиме, м / сек; йэкв - эквивалентный диаметр отверстия на решетке, м; La - количество уносимой воды ( брызгоунос), г / л ( 3 газа; h - высота условного слоя жидкости в аппарате, мм; m - удельный расход воды, м / м3 газа. [21]
![]() |
Различные формы частиц, одинаково оцениваемые при ситовом анализе. [22] |
Постоянная Ffjf0 может быть названа общим поверхностно объемным коэффициентом или фактором формы удельной поверхности. Величины F-10 часто встречаются в распыленных твердых веществах, а для хлопьевидных и пластинчатых кристаллов значение F может оказаться еще выше. Если частицы продолговатые или игольчатые, то их объем и площадь поверхности могут быть высчитаны в предположении, что они цилиндрические; длина и диаметр либо могут быть измерены микроскопическим методом, либо же можно принять за диаметр эквивалентный диаметр отверстия сита. [23]
Эта форма выходного сечения встречается довольно часто, но она не единственно возможная. Например, весьма разнообразны формы выходных сечений в контактных головках. Если при измерении малых отверстий воздух пропускается непосредственно через отверстие, то форма выходного сечения прибора представляег собой поперечное сечение отверстия. Иногда при измерении малых цилиндрических отверстий в измеряемое отверстие вводится шарик; в этом случае выходное сечение приобретает форму плоского кольца. Для единообразия дальнейших рассуждений, например рассуждений о влиянии параметров s и dz на время срабатывания, целесообразно по аналогии с соплом-заслонкой и для других случаев ввести понятия эквивалентного измерительного зазора и эквивалентного диаметра отверстия измерительного сопла. В принципе один из этих параметров определяется произвольно. [24]