Cтраница 4
Одной из проблем современного турбостроения является создание уплотнительных устройств, способных работать в условиях высоких температур, больших давлений и скоростей газового и парового потока. [46]
Сх - коэффициент сопротивления капель; S - площадь миделева сечения капли; Q - плотность пара; 1) с - с - скорость парового потока относительно капель. [47]
![]() |
Распределение концентраций и температур по высоте колонны при и 0 8 м / сек. [48] |
На рис. VI, 5 и VI, 6 приведены зависимости распределения концентраций легколетучего компонента в жидкости - и температур на тарелках tx как функции скорости парового потока v и концентрации легколетучего компонента х0 в исходной смеси метанол - вода. [49]
В уравнении (6.33) ( vx - у01) УОТН - скорость парового потока относительно поверхности конденсата; ( гГ - уо2) [ Гтн ф - разность скоростей парового потока и фазовой волны на поверхности конденсата. [50]
![]() |
Обобщение данных по критической скорости. [51] |
В этих режимах течения пленки жидкости с паровым потоком гидравлическое сопротивление растет в основном за счет затрат энергии на срыв капель с поверхности пленки и разгон их до скорости парового потока. [52]
Эта формула показывает, что при проектировании проточной части следует избегать форм, которые способствуют образованию крупных турбулентных областей, и стремится, по возможности, к снижению скоростей парового потока. К сожалению, в существующих конструкциях РОУ это далеко не всегда учитывается, что подтверждается результатами приведенных ниже исследований и анализом конструкций ( гл. [53]
![]() |
Диаграмма температура ( t - концентрация низкокипящего компонента в жидкости ( к и парах ( у. [54] |
Стабилизация давления в верхней части колонны необходима не только для поддержания заданного состава целевого продукта, но и для обеспечения нормального гидродинамического режима колонны, так как при уменьшении давления может произойти захлебывание колонны ( восходящий поток пара начинает препятствовать стенанию жидкости по тарелкам вниз), а при его увеличении снижается скорость парового потока, что связано с уменьшением производительности установки. Сравнительно просто регулировать также и концентрацию х изменением расхода флегмы: чем выше этот расход, тем больше низкокипящего компонента будет в жидкости, и наоборот. На практике часто регулируют состав паров ( а в отдельных случаях и непосредственно состав дистиллята) изменением расхода флегмы. Регулирующий орган во всех случаях может быть установлен как на линии флегмы, так и на линии дистиллята, что равноценно. В качестве анализаторов состава в промышленности используют хроматографы и газоанализаторы. [55]
Установлено, что рассматриваемые контактные устройства обеспечивают одинаковую гидродинамическую картину процесса в идентичных условиях работы ( скорость газового потока, плотность орошения, давление), как и на холодном стенде. Скорость парового потока в свободном сечении колонны была равна 0 07 - 4 - 0 2 м / сек. [56]
![]() |
Тепловые системы с одной емкостью и распределенными параметрами с пренебрежимо малыми ( а и значительными ( б сопротивлениями погра-нияных слоев. [57] |
Изменение температуры греющего пара приводит к изменению теплового потока, проходящего через стенки, но температура поверхности стенки, соприкасающейся с кипящей жидкостью, остается постоянной. Изменение скорости парового потока влияет только на скорость кипения жидкости. Поэтому реакцию системы на возмущения парового потока нужно определять по соответствующему изменению скорости кипения, а не по температуре жидкости. Для сравнения динамических свойств систем ниже приведены лишь результаты расчетов в виде частотных характеристик. [58]