Cтраница 2
Для определения сложной структуры потока и, следовательно, для-вь Гбора математической модели гидродинамической структуры потока используются визуальные наблюдения за характером движения потоков, данные по распределению концентраций метящего вещества в стационарных или нестационарных условиях, а также изменение концентраций распределенного компонента вдоль и поперек потока при стационарной массопередаче. При сложной структуре экспериментальные С-кривые обладают значительной асимметрией и более заметно отклоняются от идеальных кривых, чем / - кривые. [16]
При обработке экспериментальных С-кривых отмечено значительное влияние способа обработки на значения параметров диффузионной модели. Предложен метод обработки экспериментальных С-кривых. [17]
Сопоставление рассчитанного значения М4 с найденным по экспериментальной С-кривой позволяет оценить точность полученных данных. [18]
Сопоставление вычисленного значения Мц с найденным по экспериментальной С-кривой позволяет оценить точность полученных данных. [19]
Однако расчет по формулам ( 11 13) в ряде случаев не дает достаточной точности. Особенно большие погрешности возникают при наличии затянутого хвоста экспериментальной С-кривой. [20]
Выведены уравнения для расчета по экспериментальным кривым отклика - коэффициентов продольного перемешивания фаз в промышленных экстракционных колоннах. Установлено, что неучет влияния отстойной зоны на форму экспериментальных С-кривых может привести к искажению найденных по ним значений коэффициента продольного перемешивания и УС. [21]
Очевидно, в этом случае отпадает необходимость в применении радиоактивных изотопов. Параметры моделей при этом определяются по трем первым моментам экспериментальной С-кривой. [22]
![]() |
Зависимость дисперсии распределения времени пребывания по рециркуляционной модели от параметров х и п. [23] |
Аналогично определяют значения х по другим моментам экспериментальной С-кривой. [24]
Возможно определение параметров моделей с застойными зонами и по одной С-кривой, зафиксированной в проточной зоне какого-либо промежуточного сечения данного аппарата. Очевидно, в этом случае отпадает необходимость в применении радиоактивных изотопов. При этом параметры моделей определяют по первым трем моментам экспериментальной С-кривой. Затем по экспериментальным значениям второго и третьего центральных или начальных моментов определяют параметры аи К. [25]
Полученных уравнений вполне достаточно для экспериментального определения параметров, проверки надежности найденных результатов и установления формальной адекватности модели потоку в аппарате. При этом число ячеек рециркуляционной модели обычно принимают равным числу секций в колонне. Неизвестным является лишь один параметр - коэффициент рециркуляции, иногда называемый коэффициентом обратного перемешивания. Чаще всего этот коэффициент определяют по дисперсии экспериментальной С-кривой, регистрируемой на выходе потока из аппарата. [26]