Cтраница 3
В начале этого периода казалось очевидным, что используемый математический аппарат численных методов линейной и нелинейной алгебры является вполне досаточным, а новые сверхмощные ЭВМ вообще снимут все проблемы, связанные с автоматизацией и эффективностью многовариантных расчетов потокораспределения в сложных системах. Однако масштабность и сложность рассчитываемых объектов и соответственно требования к основным параметрам ( быстродействию и емкости памяти) ЭВМ стали довольно быстро обгонять возможности используемых ЭВМ и программ расчета. Так, например, однократный расчет ТСС средних размеров, схема которой имеет порядка 250 ветвей и 50 контуров, но с широким диапазоном значений гидравлических сопротивлений и наличием множества регуляторов расходов и давлений, может занять на довольно распространенной в настоящее время ЭВМ типа ЕС-1030 около часа. [31]
Естественное деление тепловых сетей в таких ТСС на подающую и обратную магистрали позволяет ( при их рассмотрении в двухлинейном изображении) рассчитывать отдельно две подсистемы, состоящие соответственно из участков только подающей или обратной линий, а затем состыковать их через участки, отображающие потребителей. Эффект здесь достигается, во-первых, за счет существенного уменьшения размерности решаемых систем уравнений и, во-вторых, в результате более быстрой и гарантированной сходимости вычислительного процесса из-за меньшего разброса в значениях гидравлических сопротивлений. [32]
Следует, однако, отметить, что увеличение доли свободного объема наиболее эффективно только тогда, когда контактный процесс протекает во внутренней диффузионной области. В таком случае можно значительно снизить гидравлическое сопротивление без уменьшения активности катализатора, подобрав соответствующую форму зерен. Во внешней диффузионной области скорость процесса прямо пропорциональна величине внешней поверхности гранул. В такой же зависимости находится значение гидравлического сопротивления от величины внешней поверхности. [33]
Зависимость гидравлического сопротивления насадки от скорости газа в колонне ( Lconst. / - сухая насадка. 2 - орошаемая насадка. [34] |
При противотоке газа и жидкости на поверхности соприкосновения фаз вследствие трения скорость движения жидкости уменьшается и толщина пленки увеличивается. В этом режиме спокойное течение жидкости нарушается, появляются брызги, таким образом создаются условия перехода к барботажу. В точке В заканчивается второй и начинается третий режим - режим эмульгирования, который возникает в результате накопления жидкости в свободном объеме насадок. Накопление происходит до тех пор, пока сила трения между жидкой и газовой фазами не уравновесится силой тяжести жидкости. В этом режиме насадочная колонна работает наиболее эффективно, так как поверхностью фаз будут являться не только поверхности насадок, но и поверхность пузырьков пены. Однако гидравлическое сопротивление при работе в режиме эмульгирования довольно велико. Режимы подвисания и эмульгирования можно применять при повышенных давлениях, когда значение гидравлического сопротивления не имеет существенного значения. [35]