Cтраница 1
Скорость испарения капель значительно выше скорости испарения с плоских поверхностей. [1]
Скорость испарения капель топлива при прочих равных условиях прямо пропорциональна, а длительность испарения обратно пропорциональна давлению его насыщенных паров. Таким образом, запаздывание самовоспламенения топлива как бы полностью зависит от физических характеристик. При сгорании газойля и тяжелого топлива, несмотря на значительное различие их фракционного состава, получаются примерно одинаковые периоды задержки самовоспламенения. У керосина, несмотря на большое содержание легких фракций, наблюдается значительное увеличение периода задержки самовоспламенения, а затем резко выраженное взрывное сгорание. [2]
Скорость испарения капель жидкости значительно выше скорости испарения с плоских поверхностей. При разделении массы жидкости на капли диаметром 1 мм одинаковые капли диаметром 1 мкм, поверхность испарения увеличивается в 1000 раз. Количество энергии, необходимое для увеличения поверхности раздела фаз, определяется удельной поверхностной энергией и площадью вновь образуемой поверхности. Так в [60] показано, что для разделения массы воды на капельки размером 1 мм потребуется 0 1 кал / г энергии или 360 Дж / кг. [3]
![]() |
Скорость испарения капелек дибутилфталата в спокойном воздухе при Р 0 309 мм рт. ст. 8. [4] |
Они измерили скорость испарения микроскопических капель ди-бутилфталата, дибутилстеарата и других сравнительно нелетучих жидкостей при разных отношениях К / г, а также твердых шариков серы, подвешенных на тонких кварцевых нитях к очень чувствительным микровесам. Значение Я / г варьировали, изменяя давление газа в приборе от атмосферного до 0 1 мм рт. ст. и, следовательно, меняя среднюю длину свободного пробега молекул от 10 - 5 до 10 - см. При низких давлениях полученные результаты значительно отклоняются от формулы Ленгмюра ( рис. 3.14), но хорошо согласуются с уравнением Фукса, которое, несомненно, дает правильную картину испарения очень мелких капелек при атмосферном давлении. [5]
![]() |
Скорость испарения капелек дибутилфталата в спокойном воздухе при Р 0 309 мм рт. ст. 80. [6] |
Онн измерили скорость испарения микроскопических капель дн-бутнлфталата, дибутилстеарата и других сравнительно нелетучих жидкостей при разных отношениях Л / г, а также твердых шариков серы, подвешенных на тонких кварцевых нитях к очень чувствительным микровесам. Значение Л / г варьировали, изменяя давление газа в приборе от атмосферного до 0 1 мм рт. ст. и, следовательно, меняя среднюю длину свободного пробега молекул от 10 - 5 до 10 - см. При низких давлениях полученные результаты значительно отклоняются от формулы Ленгмюра ( рис. 3.14), но хорошо согласуются с уравнением Фукса, которое, несомненно, дает правильную картину испарения очень мелких капелек при атмосферном давлении. [7]
Для расчета скорости испарения капель, движущихся в газовом потоке, необходимо знать зависимость NuT от критерия Рейнольдса. [8]
Первые измерения скорости испарения капель были предприняты В. Объектом исследования были либо выпуклые мениски на верхнем конце вертикальной трубки диаметром 3 мм, либо капли жидкости, нанесенные на плоскую верхушку вертикальных цилиндрических столбиков диаметром 1 8 - 3 6 мм так, что капля полностью покрывала верхушку. [9]
Этот коэффициент характеризует скорость испарения капель различных жидкостей. [10]
Следует отметить, что скорость испарения капель в движущемся воздухе значительно больше. [11]
Следует отметить, что скорость испарения капель в движущемся воздухе значительно больше и соответственно время жизни короче. [12]
Следует отметить, что скорость испарения капель в движущемся воздухе значительно больше и соответственно время жизни короче. [13]
Следует отметить, что скорость испарения капель в движущейся атмосфере значительно выше. [14]
От испаряемости топлив зависит скорость испарения капель распыленного топлива в камерах сгорания, равномерность состава смеси в зоне горения, а также степень обогащения и обеднения рабочей смеси при резком изменении режима работы двигателя. [15]