Вихревой процесс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет. Законы Мерфи (еще...)

Вихревой процесс

Cтраница 2


16 Схема трубчатого глушителя. [16]

В аппаратах, заполненных газообразной средой, может возникать шум от протекающих в нем газодинамических процессов. Причинами газодинамического шума являются вихревые процессы в потоке рабочей среды, колебания среды под действием рабочих органов, пульсация давления, а также колебания, вызванные неоднородностью потока.  [17]

18 Вихревая труба. / - сопло. 2 - труба. 3 - клапан. 4 - диафрагма. 5 - охлаждающая рубашка. [18]

Для получения охлажденного до - ( 10ч - 60) С и нагретого до ( 50 - 7 - 100) С потоков газа в ряде случаев стали применять вихревой эффект ( эффект Ранка - Хильша), открытый в 1933 г. К настоящему времени многими исследователями как за рубежом, так и в СССР разработаны различные схемы вихревых установок. Основной частью их является труба, в которой осуществляется вихревой процесс температурного разделения газа. Вихревая труба работает следующим образом.  [19]

При проектировании насоса стараются обеспечить безударное вхождение потока в колесо, однако реальные режимы работы часто отклоняются от оптимальных и поэтому лопатки встречаются с завихренным потоком. Вихревые процессы возникают при движении потока жидкости по геометрически сложной проточной части насоса. Поток часто изменяет направление и скорость, при этом возникают вихри, которые заставляют поток пульсировать. Вихревые процессы дают сплошной спектр вибрации 800 - 1000 Гц, независящего от частоты вращения. Кавитационные процессы возникают при неблагоприятных режимах работы насоса, - когда в суженных местах проточной части давление понижается до давления насыщенных паров и возникают газовые пузырьки, которые затем, схлопываясь, вызывают местные гидродинамические микроудары.  [20]

21 Эпюра абсолютного давления в области зовы перемешивания. [21]

Анализ зависимостей абсолютного давления от глубины на каждом участке движения жидкостей позволяет описать процесс образования глобул. При движении вниз тампонажный состав на основе стирола вытесняет воду по поршневому механизму. При этом происходит его обтекание водой вдоль стенок трубы - жидкостью многократно менее вязкой. Под воздействием клина и вихревых процессов, возникающих при обтекании тампонажного состава водой, происходит отрыв капель, которые образуют зону диспергации. Зона коалесценции образуется по известному механизму [85, 406, 478] слияния одинаково заряженных гидрофобных капель в водном потоке.  [22]

Запас топлива, находящийся в объеме топки при вихревом принципе, несколько меньше чем при слоевом, и значительно больше, чем при факельном. Вся эта масса циркулирующего по вихревой камере топлива представляет, в сущности, циркулирующий слой, од нако, настолько разрыхленный взвешенным состоянием, что частицы уже не соприкасаются друг с другом и не имеют возможности непосредственно взаимодействовать. Это избавляет процесс от ряда явлений, неизбежно сопутствующих слоевым процессам, например, общему спеканию кокса или массовому шлакообразованию. Довольно значительный запас топлива в объеме, постепенно подготавливающегося к газификации и горению, придает вихревому процессу известную устойчивость, сближающую его со слоевым процессом. Однако следует учитывать, что процесс этот, как и факельный, весьма чувствителен к бесперебойной работе питателя и склонен пульсировать при неравномерной, пульсирующей подаче топлива.  [23]



Страницы:      1    2