Поток - капли - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Поток - капли

Cтраница 3


Очевидно, что с изменением dKO меняется интенсивность падающего и отраженного вогнутой стенкой потоков капель. Одновременно происходит некоторая перестройка поля дисперсности. Уменьшение MI приводит к возрастанию коэффициентов скольжения, более интенсивному выпадению частиц на вогнутую поверхность. Раньше начинается срыв и дробление пленки, и в результате у спинки ( z 0 2 - f - 0 3) не наблюдается концентрация крупных капель.  [31]

Строгое решение уравнения (6.4) наталкивается на серьезные трудности, связанные с наличием в потоке капель разных диаметров, неравномерным распределением капель по сечению и, наконец, с неопределенностью закономерности изменения параметров газового потока по длине насадка.  [32]

Различают три вида упаковки капель: плотная ( скорость коалее-ценции мала и равна скорости потока капель), рассеянная упаковка с низкой удерживающей способностью ( скорость коалесценщш выше скорости потока капель) и стесненная упаковка с удерживающей способностью, средней д: ежду этими видами.  [33]

34 Относительные амплитуды пульсаций статического давления на плоской стенке в точке А косого среза в зависимости от Б.. Решетка С-9012 А. [34]

Как показали опыты [31], в каналах сопловых решеток при г / п0 формируются несколько характерных потоков капель различной дисперсности ( рис. 3.18 а); / - поток первичной влаги, проходящий канал без контакта с его поверхностями; / / - капли, отраженные вогнутой поверхностью, выбитые первичными каплями или сорванные с пленки на вогнутой поверхности паровым потоком; III - капли, отраженные входной кромкой, сорванные и выбитые из пленки на входном участке профиля; IV - - капли, образовавшиеся из пленки на конфузорном и диффузорном участках спинки в косом срезе; V-капли, образовавшиеся при дроблении пленки, стекающей с выходных кромок лопаток; VI - парокапель-ный пограничный слой над пленками, характеризующийся интенсивным перемещением частиц разных размеров в пленку и ядро потока.  [35]

Па эффективность насадочных колонн отрицательно влияют такие явления, как пристенный эффект и каналообразование, когда поток капель экстрагента неравномерно распределяется пи сечению колонны. Для ликвидации таких нежелательных явлений подбирают насадку с диаметром, по крайней мере в Враз меньшим диаметра колонны, а также снабжают колонну перераспределительными тарелками. Подобного рода перегородки без применения насадки употребляются в так называемых тарельчатых колоннах. Перегородки могут иметь самую разнообразную форму, в том числе, для этой цели используются горизонтальные перфорированные тарелки. В таких колоннах диспергированная фаза образует тонкую пленку на перегородках, омываемую сплошной фазой. Перфорация способствует дроблению диспергированной фазы на капли при нос лед о пате льном прохождении последней по колонне.  [36]

При этом для найлона и, в меньшей степени, для полистирола и полиэтилена отмечен унос потоком капель расплавленного полимера. Поэтому приведенные цифры не позволяют судить об относительной скорости газификации.  [37]

Принцип работы центробежных установок основан на том, что образец, вращающийся в рабочей среде, пересекает поток капель.  [38]

39 Схема устройства ввода жидкости в вакуум.| Вакуумная сублимационная установка УВС-8. [39]

При проведении процесса испарительного замораживания в вакууме жидкость вводится в отвакуумированный аппарат через специальное вакуум-распыливающее устройство в виде потока капель, замораживание которых происходит во время их полета. Конечный продукт получается в виде массы сферических гранул, каждая из которых сформирована из субмикронных частиц.  [40]

Анализ условий ограничения показывает, что модель упорядоченного взаимодействия имеет вполне приемлемый диапазон применения для форсунок с умеренной концентрацией потока капель, например центробежных.  [41]

Максимальная производительность по сепарации смеси, как это уже отмечалось выше, может быть определена из условия необходимости выделения из потока капель определенного размера.  [42]

43 Расчетные траектории движения влаги с отражением от поверхности лопаток в турбинной ступени. [43]

Реальный процесс осаждения влаги на поверхностях рабочих лопаток будет существенно отличаться от рассмотренного выше, так как в турбинных решетках присутствуют потоки капель, отраженных после соударения с лопатками.  [44]

В случае симметричной конусной струи ( см. рис. 2.14) вектор скорости пара имеет две составляющие: направленную по оси струи навстречу потоку капель и нормально оси к центру струи. Решение уравнений гидродинамики для газообразной фазы даже численными методами в данном случае связано с большими трудностями.  [45]



Страницы:      1    2    3    4