Cтраница 1
Процесс образования пузырей в жидкости называется кипением, независимо от того, содержится ли внутри них пар или смесь газа и пара. При наличии в пузыре только пара используется термин парообразование. И, наоборот, термин газовыделение или обезгаживание мы используем, когда внутри образовавшихся пузырей газа содержится больше, чем пара. [1]
Рассмотрим процесс образования пузыря. [2]
Изучение процесса образования пузырей и связанных с ним явлений представляется ключом к пониманию многих важных свойств псевдоожиженного слоя с газообразным ожижающим агентом. [3]
Исследование процесса образования пузырей и капель при истечении жидкостей или газов из отверстий и сопел имеет исключительно важное значение для разработки научно-обоснованных методов расчета колонных аппаратов, в которых межфазная поверхность создается путем диспергирования жидкости или газа. Механизм образования пузырей и капель чрезвычайно сложен и определяется очень большим числом параметров. Параметры, влияющие на процесс образования пузырей, можно подразделить на конструктивные, параметры, связанные со свойствами газов и жидкостей, и режимные параметры. К первому классу относятся диаметр, форма, ориентация и конструкция сопла, а также материал, из которого он изготовлен. Кроме того, чрезвычайно важным конструктивным параметром для образования пузырей, является объем газовой камеры, из которой происходит истечение газа в жидкость. [4]
Теоретические исследования процесса образования пузыря с минимальным количеством упрощающих предположений в настоящее время проведены только для квазистатического режима. [5]
Значения Csf в уравнении ( 7, §, полученные при анализе данных различных исследователей по кипению с недогревом при вынужденной ( и свободной конвекции. [6] |
В области неразвитого кипения процессы образования пузырей пара и однофазной конвекции происходят одновременно. [7]
Авторы предложили идеализированную модель процесса образования пузыря, которая представлена на рис. 1.18, а. В начальный момент времени центр пузыря находится в точке, в которую помещен точечный источник газа. Расширяясь, пузырь одновременно двигается вверх за счет действующих на него сил. [8]
Авторы предложили идеализированную модель процесса образования пузыря, которая представлена на рис. 1.18, а. В начальный момент времени центр пузыря находится в точке, в которую помещен точечный источник газа. Расширяясь, пузырь одновременно двигается вверх за счет действующих на него сил. [9]
Из рассмотренных выше явлений следует, что на процесс образования пузырей должен оказывать большое влияние и объем пространства перед диафрагмой. Если это пространство сделать очень маленьким, то давление перед диафрагмой в процессе истечения газа в пузырь снизится, благодаря чему в противоположность рассматривавшемуся выше примеру к концу процесса образования пузыря количество подводимого газа уменьшится по сравнению со средним его расходом в процессе образования шейки пузыря. [10]
Определение отрывного о & ьема пузыря при произвольном объеме газовой камеры. [11] |
В процессе образования капель, как и в процессе образования пузырей, можно выделить три основных режима: иквазистатический, динамический и струйный. Вследствие того, что плотность жидкости значительно превышает плотность газа, переход в струйный режим при диспергировании жидкостей происходит при значительно меньших скоростях истечения ( 0 2 - 0 4 м / с), чем при диспергировании газа. [12]
Определение отрывного объема пузыря при произвольном объеме газовой камеры. [13] |
В процессе образования капель, как и в процессе образования пузырей, можно выделить три основных режима: квазистатический, динамический и струйный. Вследствие того, что плотность жидкости значительно превышает плотность газа, переход в струйный режим при диспергировании жидкостей происходит при значительно меньших скоростях истечения ( 0 2 - 0 4 м / с), чем при диспергировании газа. [14]
При течении, сопровождающимся выделением газа из раствора, существенны процессы образования пузырей внутри жидкости и диффузии газа в образовавшемся пузыре. [15]