Cтраница 4
Суммарное количество жидкости, протекающей через сечение камеры 4, равно Мр Мъ-Мс. После камеры 4 смесь поступает в диффузор 5, где кинетическая энергия частиц смеси преобразуется в потенциальную и в выходном сечении давление смеси будет повышено. [46]
![]() |
Полл температур и концентраций газов в поперечном сечении факела в камере диаметром 1180 мм на расстоянии 150 мм от горелки. [47] |
После того как факел заполнил все сечение камеры, на некотором расстоянии происходит выравнивание скоростей. При этом снижается количество движения и соответственно еще больше повышается статическое давление. [48]
При дисковом распылении скорость газов по сечению камеры значительно меньше, чем при форсуночном, поэтому и вопросы, связанные с распределением газов, решить намного труднее. [49]
При дисковом распыле скорость газов по сечению камеры значительно меньше, чем при форсуночном, поэтому и вопросы, связанные с распределением газов, решить намного труднее. Способ ввода газов в камеру и отвода их в основном обусловлен производительностью диска, отношением Ь / Ог и физико-химическими свойствами раствора. Наиболее рационально подавать газы к корню факела распыла, чтобы максимально использовать для сушки горизонтальный участок полета капель с большой скоростью, сократить диаметр факела распыла и обеспечить подачу газа к диску для его самовентиляции. [50]
Считается, что частицы в каждом сечении камеры распределены равномерно и ускоренно двигаются вверх в режиме полного вытеснения. [51]
Опыты позволили установить, что в сечении камеры вблизи от кромки стабилизатора более 75 % топлива находится в паровой фазе. В процессе основных опытов было установлено, что механизм стабилизации пламени неоднородной смеси за телом плохо обтекаемой формы при рас-пыливании топлива перед стабилизатором принципиально не отличается от механизма стабилизации пламени в потоке однородной смеси. [52]
Для камер с турбулизирующими сепараторами вместо площади сечения камеры принималась ее эквивалентная величина / экв, равная частному от деления объема жидкости в камере ( объем камеры минус объем, занимаемый сепаратором-турбули-затором) на длину камеры. За эквивалентный смоченный периметр принималось частное от деления общей обтекаемой жидкостью поверхности камеры ( поверхность камеры плюс поверхность сепаратора-турбулизатора) на длину камеры. Величина скорости движения жидкости в камере определялась как частное от деления расхода жидкости через камеру на / экв. [53]
Для осуществления непрерывной регистрации изменения плотности в фиксированном сечении камеры применяется метод развертки. Метод заключается в том, что изображение части, интерференционной картины, вырезаемое узкой щелью, расположенной перед первой разделительной пластиной S, проектируется на движущуюся пленку. В качестве импульсного источника использовалась лампа ИФП-500, закрепляемая в универсальной подставке. Процесс установки лампы полностью аналогичен описанному выше для источника, используемого в методе однократной съемки. [55]
Электрофнльтр ( ы), влияние объема и сечения камеры на электро чистку 308 ел. [56]
![]() |
Распределение относительных скоростей движения газов по сечению цилиндрической. [57] |
Размеры центрального дутьевого устройства подбирают в зависимости от сечения камеры. [58]
Отношение площади сечения эжектирующего сопла F1 к площади сечения камеры F3 представляет собой важный геометрический параметр, характеризующий данный эжектор. [59]
В пластинчатых электрофильтрах электрическое поле распределяется неравномерно по сечению камеры. Поэтому при одинаковых размерах пластинчатые электрофильтры имеют меньшую производительность, чем трубчатые и сотовые. Сотовые электрофильтры наиболее эффективны, так как в них полезно используется все сечение камеры. Кроме того, для изготовления этих фильтров требуется значительно меньше материала, чем для трубчатых электрофильтров. [60]