Средний радиус - капли - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
У эгоистов есть одна хорошая черта: они не обсуждают других людей. Законы Мерфи (еще...)

Средний радиус - капли

Cтраница 3


31 Дисперсность аэрозоля глицерина в зависимости от диаметра сопла.| Дифференциальные кривые распределения капель.| Средний радиус капель тумана в зависимости от скорости газа ( т, м-сек-1 в сопле струи. [31]

Более высокое значение среднего радиуса капель, полученное расчетом, объясняется тем, что в расчете принято среднее пересыщение пара на каждом участке. Между тем пересыщение пара значительно изменяется по сечению струи ( см. рис. 3.6) и соответственно изменяется скорость образования капель на участке.  [32]

33 Дисперсность аэрозоля глицерина в - зависимости от диаметра сопла.| Устройство для регулирования дисперсности тумана. / - сопло струи. 2 - передвижной короб. 3 - диафрагма. [33]

Более высокое значение среднего радиуса капель, полученное при расчете, объяснятся тем, что в расчете принято среднее пересыщение пара на каждом участке. Между тем пересыщение пара значительно изменяется по сечению струи ( см. рис. 3.7) и соответственно изменяется скорость образования капель на участке.  [34]

Например, для увеличения среднего радиуса капель ( при прочих равных условиях) уменьшают значение dS / dt ( с целью снижения S), понижают численную концентрацию тумана и повышают давление пара в момент образования тумана.  [35]

Возможно, что увеличение среднего радиуса капель объясняется также тем, что при расчете завышено влияние коагуляции, так как в настоящее время отсутствуют надежные данные для расчета коэффициента коагуляции в этих условиях.  [36]

Поскольку КЭ существенно зависит от среднего радиуса капель, содержащихся в потоке газа на входе в сепаратор, то любое воздействие на газожидкостную смесь, которое может привести к укрупнению капель, повышает КЭ сепаратора. Существует два механизма укрупнения капель: коагуляция и конденсация. Первый механизм обусловлен взаимодействием капель, приводящим к их столкновению и дальнейшей коагуляции. В основе второго механизма лежит массообмен между фазами в результате нарушения термодинамического равновесия между жидкостью и газом.  [37]

При расчете распылительной сушилки определяют: средний радиус капель, радиус факела распыла, рабочий объем камеры ( по значениям удельной влагонапря-женности), и по первым двум значениям рабочую высоту камеры.  [38]

В адиабатическом скачке, как показали опыты, средние радиусы капель сохраняются практически неизменными ( или несколько возрастают), однако количество частиц в единице объема и степень влажности уменьшаются. Следовательно, в скачках и в релаксационной зоне за скачком реализуются два процесса. Скачок повышает термодинамические параметры паровой фазы ( рг, Т2, рг), а в зоне за скачком происходит частичное испарение капель, так как скачок нарушает термодинамическое равновесие фаз.  [39]

Для природного тумана, согласно [18], дисперсность, или средний радиус капель, находится в пределах 7 - 15 мкм.  [40]

Дисперсность тумана характеризуется распределением капель по размерам, а приближенно - средним радиусом капель ( стр. При гомогенной конденсации пара дисперсность зависит от условий образования зародышей и их конденсационного роста. Как уже упоминалось, радиус зародыша очень мал ( примерно 10 - 7 см), поэтому для того, чтобы зародыши превратились в достаточно крупные капли радиусом 10 - 5 - 10 - 3 см ( наиболее часто встречающиеся в производственной практике), они должны увеличиться в объеме в результате конденсационного роста в 10й - Ю12 раз. Столь значительное увеличение может произойти при достаточно длительном пребывании зародышей ( а затем и капель) в пересыщенном паре. К концу процесса образования зародышей образуется полидисперсный туман, поскольку в результате конденсационного роста радиус капель, образовавшихся в начале процесса, становится больше радиуса капель ( зародышей), образовавшихся в конце этого процесса.  [41]

42 Зависимость коэффициента поглощения ультразвука от концентрации дисперсной фазы эмульсин воды. 1, 2 3 - эмульсия, стабилизированная раствором Т-2 в толуоле при частоте ультразвука 8, 5, 3 МГц, соответственно, средний диаметр капли 2 мкм. 4, S, в - эмульсия, стабилизированная раствором сополимера этилена ( 10 % и винилацетата в толуоле при частоте ультразвука 8, 5, 3 МГц, соответственно, средний диаметр капли 2 мкм. [42]

На частоте 3 МГц ( см. рис. V-17) в эмульсиях со средним радиусом капель 100 - 150 мкм ( что соответствует минимуму поглощения на частоте 0 5 МГц) а велико.  [43]

Размер частиц образующегося полимера значительно меньше, чем размер капель диспергированного мономера ( средний радиус капель в синтетических латексах 0 5 - 5 и -, а средний размер частиц.  [44]

Как видно из рис. V-18, зависимость коэффициента поглощения от частоты для эмульсий масел со средним радиусом капель от 600 до 0 5 мкм имеет сложный характер. С уменьшением размера капель коэффициент поглощения возрастает, достигая максимума при г 100 мкм, и затем уменьшается. Минимум коэффициента поглощения различен для всех трех масляных эмульсий. Кроме того, необходимо отметить, что с уменьшением частоты минимум сдвигается в сторону эмульсий с более крупными размерами капель, как и в разобранных выше случаях эмульсий органических растворителей.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5