Cтраница 1
Расход потока жидкости обозначают Q, а элементарной струйки - AQ. [1]
Схема потока в устройстве. [2] |
Измерение расхода потока жидкостей и газов в трубопроводах по методу сужений основано на изменении потенциальной энергии потока при его сужении, когда скорость рабочего агента возрастает. Увеличение скорости приводит к повышению кинетической энергии и уменьшению потенциальной, а это способствует падению давления в сужении, поэтому приборы называют расходомерами перепада давления. [3]
Для определения нижнего предела расходомера постепенно снижают расход потока жидкости с помощью регулируемого клапана до исчезновения выходного сигнала. Затем постепенно увеличивают расход до появления устойчивого во времени выходного сигнала ( стабильной частоты) прибора. Измерив расход с помощью замерного устройства установки, принимают его за нижний предел измерения. Наиболее объективным значением нижнего предела будет, безусловно, среднее арифметическое из нескольких ( не менее пяти) определений, в которых полностью выполняется весь цикл всех операций. [4]
Измерить среднюю скорость достаточно трудно, поэтому, как правило, измеряют расход потока жидкости, проходящего через канал. [5]
История развития подземной гидродинамики начинается с появления в 1856 г. работы Дарси в которой опытным путем была установлена прямая пропорциональность между перепадом давления и расходом потока жидкости через трубу, набитую песком. [6]
Основной инженерной проблемой при проектировании разработки нефтяных и газовых месторождений ( так же как и в случае расчета других фильтрационных потоков) является установление связи между перепадами давления на забоях скважин и расходом потока жидкости в пласте. Существующая в настоящее время теория движения жидкости в пористых средах построена таким образом, чтобы дать исчерпывающее решение этой задачи в наиболее часто встречающихся конкретных условиях и в то же время максимально упростить необходимые для этого расчеты. [7]
V, а также возможно более продолжительное время осаждения т капель в камере, считая путь от уровня расположения распылителя до дна камеры. Так как расход потока жидкости связан с потребляемой мощностью насосов, а время г H / w - с высотой камер, то не всегда описанный способ теплообмена удается реализовать экономично, а иногда он технически невыполним. [8]
В первой колонне это приводит к загрязнению эпи-хлоргидрина трихлорпропаном и дихлоргидрином, а во второй - к потерям эпихлоргидрина с легкими примесями. При соблюдении постоянства состава и расхода потоков жидкостей температуры верха и куба колонн, характеризующие составы кипящих смесей, держатся стабильно. [9]
При этом имеется в виду, что гидравлическое сопротивление системы установки практически не изменяется. На практике это обеспечивается использованием в установках апробированных средств контроля за расходом потока жидкости и величиной ее рН на освоенных нашей промышленностью приборах различного конструктивного исполнения, в том числе и приборах лабораторного назначения. Послойный анализ, очевидно, предпочтителен для колонок лабораторного назначения, корпус которых изготовлен из прозрачного материала для наблюдения и контроля за скоростью перемещения и величиной зон сорбции. Измерение величины зоны сорбции, а также скорости ее перемещения в видимом или ультрафиолетовом свете производится с помощью широко известных средств физико-химического анализа. [10]
Расходом называется количество жидкости, газа или пара, протекающее в единицу времени через любое сечение трубопровода. Приборы, измеряющие величину расхода, называются расходомерами. Для измерения расхода потоков жидкостей, газов и паров часто пользуются так называемыми дроссельными расходомерами. [11]
Расходом называется количество жидкости, газа или пара, протекающее в единицу времени через любое сечение трубопровода. Приборы, измеряющие величину расхода, называются расходомерами. Для измерения расхода потоков жидкостей, газов и паров часто пользуются так называемыми дроссельными расходе мерами. [12]
Пропорциональное дозирование является одним из самых распространенных. Поэтому разработано значительное количество пропорциональных дозаторов или, как их иногда называют, лропорцио-наторов. Встречается необходимость поддержания расхода потока жидкости пропорциональным изменяющемуся потоку сыпучего, жидкого или газообразного вещества. Пропорциональность может поддерживаться по объему или по массе дозируемых потоков. [13]
Дроссельные датчики. [14] |
Все три вида устройств, показанных на рис. 1.18, называются дроссельными датчиками, так как они создают разность статических давлений в сечениях до и после места их установки. Эта разность давлений оказывается зависящей от расхода потока через датчик. Поэтому любой из дроссельных датчиков с подключенным к нему дифференциальным манометром, называется дроссельным расходомером и служит для экспериментального определения расхода потока жидкости в трубопроводах. [15]