Cтраница 3
Предположим, что распределение капель формируется в интенсивном турбулентном потоке. При этом, если нас интересуют процессы в сепараторе, распределение капель формируется в подводящем трубопроводе. [31]
Установлено, что распределение капель по размерам подчиняется нормально-логарифмическому закону. [32]
Схема конусной струи капель. [33] |
Определим зависимость функции распределения капель ( счетной концентрации выделенной фракции) от расстояния до начального сечения и других параметров процесса. [34]
Для установления закономерности распределения капель по размерам были проанализированы зависимости доли капель данного размера от их диаметра и интегральные функции накопленной частоты от диаметра капель. Установлено, что зависимость между размером капель и долей капель данного размера ( в полидисперсной системе капель), как правило, линеаризуется в логарифмически-вероятностных координатах. [35]
Схема конусной струи капель. [36] |
Определим зависимость функции распределения капель ( счетной концентрации выделенной фракции) от расстояния до начального сечения и других параметров процесса. [37]
Тут уже неравномерность распределения капель дождя заметна, и неудивительно: плиток было 100, упало всего 10 капель дождя, причем все на одну плиту. Выражение ( 10) выразительно подчеркнуло эту неравномерность. [38]
Полученное решение соответствует монодисперсному распределению капель без учета коагуляции. Рассмотрим возможные решения с учетом полидисперсного распределения и коагуляции капель. [39]
Указанная неравномерность вызвана распределением капель по размерам. При низких интенсивностях пульсаций спектр размеров капель широк, при повышении интенсивности - сужается. [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]
Блок-схема установки, применяемой в лаборатории авторов для осаждения тонких пленок CdS методом пульверизации с последующим пиролизом. [42] |
Форма распыленной струи, распределение капель по размеру и скорость распыления в значительной степени зависят от конфигурации пульверизатора, в который поступают газ и жидкость. Разработаны разнообразные пульверизаторы для распыления растворов на неподвижную или перемещающуюся подложку. [43]
Очень важным фактором является распределение капель. На него влияет ряд переменных факторов, и контролировать его в опытах всегда ценно, даже когда известно теоретическое распределение для типа применяемого самолета. Имеются различные методы измерения размеров калель и их распределения. Однако большинство из них требует много времени как для подготовки материала к использованию, так и для оценки результатов. Применение стеклянных пластинок, покрытых сажей или окисью магния, имеет много недостатков. Высота капель и свойства распыляемой жидкости очень часто затрудняют измерение. Стеклянные пластинки, покрытые силиконом, могут быть очень полезны для испытаний опрыскивателей или при использовании масляных растворов или эмульсий. [44]
Средний радиус капель и распределение капель по размерам сильно изменяется по длине трубы ( см. табл. 5.10, 5.11 и 5.12) вследствие образования все новых и новых очень мелких зародышей и конденсационного роста уже существующих капель. [45]