Cтраница 1
Расход сплошной фазы не вошел в эту зависимость, так как предварительные исследования показали, что его влияние в исследуемых пределах практически не сказывается на времени пребывания дисперсной фазы в аппарате. [1]
По расходу сплошной фазы и скорости wc определяют диаметр колонны. Высота ее может быть приближенно рассчитана с помощью общего коэффициента массопе-редачи. [2]
Зависимость / - коэффициента продольного перемешивания по оплошной фазе и 2 - удерживающей способности от частоты пульсации. [3] |
Исследовали влияние частоты, амплитуды пульсации, расхода сплошной фазы и соотношения нагрузок на величину коэффициента продольного перемешивания Ес, При этом сделана попытка связать изменение Ес с изменением удерживающей способности колонны. [4]
Регулирование уровня поверхности раздела фаз в аппарате осуществляется путем изменения расхода сплошной фазы на стоке. Аппарат работает в режиме обычного всплытия частиц. В этом случае, как уже отмечалось выше, возмущение концентрации дисперсной фазы распространяется со скоростью и вверх от точки ввода дисперсной фазы. [5]
Регу пирование уровня поверхности раздела фаз в аппарате осуществляется путем изменения расхода сплошной фазы на стоке. Аппарат работает в режиме обычного всплытия частиц. В этом случае, как уже отмечалось выше, возмущение концентрации дисперсной фазы распространяется со скоростью u w вверх от точки ввода дисперсной фазы. [6]
В этом случае при любых возмущениях расходов фаз на входе в аппарат расход сплошной фазы на стоке будет с помощью регулирующего клапана практически мгновенно принимать такое значение, чтобы общий объем смеси в рабочей зоне аппарата, а следовательно, и уровень поверхности раздела фаз оставались неизменными. [7]
Рассмотрим теперь, как будет реагировать дисперсный поток в аппарате с т т на возмущение расхода сплошной фазы на стоке. [8]
Рассмотрим теперь, как будет реагировать дисперсный поток в аппарате ст - т / на возмущение расхода сплошной фазы на стоке. [9]
Коэффициент продольного перемешивания увеличивается с возрастанием расхода дисперсной фазы и увеличением диаметра колонны и уменьшается с возрастанием расхода сплошной фазы, а также с увеличением диаметра капель. [10]
Общая корреляция чисел Пекле насадки для насадочных колонн при различных значениях числа Шмидта. [11] |
В случае однофазного потока при увеличении N и А наблюдался рост Еп, но практически независимо от расхода сплошной фазы. [12]
Так как для противоточного режима движения фаз и для прямоточного режима в направлении гравитационных сил с малым значением расхода сплошной фазы могут существовать несколько равновесных состояний, представляет интерес установить, какое состояние будет реализоваться при том или ином граничном условии. [13]
Зависимость коэффициента теплопередачи при массовом движении капель от расхода дисперсной фазы. [14] |
На рис. 2.36 показана зависимость объемного коэффициента теплопередачи Kv, от расхода дисперсной фазы Ул, из которой видно, что увеличение расхода сплошной фазы приводит к возрастанию Kv, что объясняется снижением относительной скорости движения дисперсной фазы и увеличением времени пребывания ее в колонне. Таким образом, на интенсивность протекания процесса теплопередачи наибольшее влияние оказывает получаемый размер дисперсной частицы, относительная скорость движения капли в потоке сплошной фазы, удельная поверхность контакта фаз, а также соотношение расходов и динамическая удерживающая способность колонны по дисперсной фазе. [15]