Cтраница 1
Скорости фаз не должны превышать значений, при которых происходит нарушение их противоточ-ного движения, называемое захлебыванием аппарата. [1]
![]() |
К определению истинного объемного паросодержания. [2] |
Определим скорости фаз и смеси. [3]
Если скорости фаз существенно различаются, становится важной роль внутреннего трения между фазами. Диссипация энергии связана с перераспределением между фазами общего количества движения. Таким образом, выведенные уравнения количеств движения вполне строго учитывают действие как внешних, так и внутренних сил. [4]
Значения скоростей фаз в узлах К и L находятся интерполяцией между значениям на границах соответствующей ячейки. Если рассматривается однопоточный канал постоянного сечения, то используется обычная линейная интерполяция. Если в данный объем входит и из него выходит несколько потоков, то линейная аппроксимация осуществляется между вычисленными предварительно средними ( определенными по сумме потоков) значениями скоростей на границах рассматриваемого объема. [5]
Распределение скоростей фаз v, давления газа р и температуры дисперсной фазы Т2 в волне монотонно: скорости фаз относительно волны падают, а давление р и температура Т2 растут. [6]
Распределение скоростей фаз vt, давления газа р и температуры дисперсной фазы Т2 в волне монотонно: скорости фаз относительно волны падают, а давление р и температура Т2 растут. При этом в сверхзвуковых по газу стационарных волнах ( D0 - va Cf) часть перепада скорости ve - va п давления РЧ - Рй реализуется на скачке. [7]
Разность скоростей фаз в ядре потока ( на значительном расстоянии от тела) и у омываемых поверхностей приводит к необходимости учета механического взаимодействия между жидкими ( или твердыми) частицами и паровой фазой. Следует также иметь в виду, что это взаимодействие происходит в условиях значительных градиентов скоростей паровой фазы у поверхности тела. Капли жидкости, попадая в пограничный слой, тормозятся, отдавая часть своей кинетической энергии пару. В результате полнота профиля скоростей пара увеличивается, наступает более ранняя турбулиза-ция потока, вероятность отрывных явлений уменьшается. Однако необратимые потери энергии в пограничном слое возрастают, что обусловлено возрастающей разностью скоростей фаз и увеличением градиента скоростей пара в пограничном слое. Двигаясь в градиентном поле, частицы жидкости приобретают вращательное движение, в результате чего появляются дополнительные силы, стремящиеся прижать ( или оттолкнуть) частицы к поверхности тела. Это приводит к дополнительному изменению концентрации по сечению и вдоль потока и дополнительным потерям энергии. [8]
Равенство скоростей фазы частиц и газовой фазы при 1 1 не означает, что исчезает всякое различие между этими фазами. [9]
Аналогично вычислялись скорости фаз. [10]
![]() |
Соотношения между скоростями фаз при захлебывании распылительных колонн. [11] |
В действительности скорости фаз при захлебывании, получаемые по уравнению ( XI, 18), соответствуют уносу дисперсной фазы из конической части колонны Элджина. Поэтому вычис - ленные при расчете по этому уравнению скорости фаз на 7 - 10 % выше скоростей фаз, наблюдаемых при захлебывании обычной распылительной колонны. Кроме того, уравнение ( XI, 18) получено на основе опытов с бинарными системами при от-сутствии перехода распределяемого компонента из фазы в фазу и не отражает влияния конструкции и распределителя, а также некоторых других факторов а предел захлебывания. [12]
С увеличением скорости фаз высота подпорного слоя скоалес-цировавших капель возрастает; когда она выравнивается с высотой ( глубиной) перелива, начинается захлебывание колонны. [13]
Такое соотношение скоростей фаз приводит к относительному повышению коэффициента экстракции, так как сплошная фаза становится более насыщенной растворенным веществом. [14]
Эти различия скоростей фаз являются результатом различия плотностей, которое уменьшается при увеличении давления. [15]