Cтраница 1
Режимы движения смеси с до - и сверхзвуковой скоростями газа. [1]
Режим движения смеси, определяемый структурой смеси, как уже ранее отмечалось, влияет на величину и характер изменения потерь, поэтому для полного охвата всевозможных условий движения необходимо составить для каждого режима соответствующее уравнение и определить пограничные условия, при которых один режим движения смеси переходит в другой. В настоящее время достаточного материала для установления всех этих положений не имеется. [2]
Профили скоростей жидкости в трубе. [3] |
Влияние режима движения смеси в трубе на ход химической реакции и теплообмен. В трубчатых аппаратах процесс может проходить при ламинарном или турбулентном режимах движения смеси. [4]
Механизм коагуляции капель зависит от режима движения смеси. В ламинарном потоке коагуляция обусловлена сближением капель за счет разных скоростей их движения либо в неоднородном поле скоростей внешней среды, либо при осаждении в гравитационном поле. В турбулентном потоке сближение капель происходит за счет хаотических турбулентных пульсаций. По сравнению с ламинарным потоком число столкновений капель в единицу времени увеличивается. Любое, даже незначительное, перемешивание потока приводит к увеличению частоты столкновения. [5]
Исходными данными для расчета установки служат диаметр отстойника и режим движения смеси. [6]
Трубчатый аппарат с циркуляцией реагентов.| Характер протекания химической реакции в трубчатом аппарат., 42. [7] |
Следовательно, цир - - куляция позволяет увеличить время пребывания при турбулентном; режиме движения смеси. [8]
В лифтах постоянного сечения лишь в одной какой-то точке по его длине будет наблюдаться режим движения смеси, соответствующий заданному; в остальных точках режимы будут отличаться от заданных. [9]
Было установлено, что с приобретением неньютоновских свойств и изменением реологических констант системы жидкость - полимер изменяется режим движения смеси. [11]
Кривые предельных линейных скоростей для природного газа. [12] |
Объясняется это не только неравнозначностью этих величин [ см. формулу ( 5) ], но и различием режимов движения смесей. [13]
Джонсон [46], продолжая предыдущую работу, собрал данные по теплообмену и сопротивлению в двухфазных двухкомпонентных потоках при вязкостно-турбулентном режиме движения масляно-воздушных смесей. [14]
Наиболее простым решением является экстракция в турбулентном потоке, предложенная Г. П. Питерских, которая предусматривает диспергирование одной жидкости в другой - диспергирование жидкости, занимающей относительно меньший объем - за счет создания высокотурбулентного режима движения смеси в экстракторе трубчатого типа. Такой экстрактор исключительно прост по конструкции, однако обладает чрезвычайно существенным недостатком, заключающимся в том, что в нем происходит прямоточное движение обеих жидкостей, вследствие чего в одной ступени такого экстрактора может быть достигнута только определенная степень извлечения вещества, ограниченная условиями равновесного распределения. Для обеспечения требуемой степени извлечения часто необходимо применять многоступенчатую систему с промежуточными сепараторами. Если использовать в качестве экстракторов аппараты с мешалками, наблюдается точно такая же картина. В результате установка получается весьма громоздкой. [15]