Скорость - дисперсная фаза - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Скорость - дисперсная фаза

Cтраница 2


Рост интенсивности гидродинамического режима приводит к снижению полидисперсности капель, что в свою очередь выравнивает профиль скоростей дисперсной фазы по сечению экстрактора.  [16]

Пратт [4] полагал, что при значениях е 10 % капли движутся свободно, не взаимодействуя друг с другом, и УС возрастает почти линейно с увеличением скорости дисперсной фазы.  [17]

Основной недостаток резонансной пульсации заключается в том, что амплитуда и частота, которые определяются свойствами системы, до некоторой степени зависят от внешних факторов таких, как скорость дисперсной фазы. Регулирование частоты возможно лишь путем добавления некоторого переменного объема воздуха, что приводит к снижению собственной частоты колебаний. Как следует из уравнения ( 114), с увеличением размеров установки собственная частота колебаний существенно снижается, поэтому на крупномасштабных промышленных экстракторах резонансная частота будет значительно ниже, чем на лабораторных установках. Поскольку амплитуда пульсации в экстракционных аппаратах обычно бывает порядка нескольких сантиметров, то оптимальной интенсивности пульсации будет соответствовать частота значительно более высокая, чем резонансная частота для данного аппарата, которая является оптимальной с точки зрения минимума затрат энергии на пульсацию. Выбор рабочего режима пульсации может быть сделан на основании экономического критерия, учитывающего как стоимость продукта, так и энергетические затраты.  [18]

19 Пределы возникновения режимов, соответствующих 4 - 160. [19]

На рис. 4 - 161 представлены пределы описанных режимов для системы вода ( сплошная фаза) - толуол ( дисперсная фаза) в зависимости от частоты пульсаций и скорости дисперсной фазы.  [20]

21 Числа. Пекле насадки для однофазного потока в насадочных колоннах. / - по данным. 2 -. 3 -. 4 - . [21]

Обобщение ряда работ по исследованию продольного перемешивания при встречном движении двух фаз показало [156], чта числа Пекле для сплошной фазы возрастают с увеличением ее скорости и уменьшением скорости дисперсной фазы: капли дисперсной фазы увлекают сплошную фазу в направлении, обратном ее движению. Увеличение расхода сплошной фазы способствует разбавлению капель дисперсной фазы и приводит к уменьшению количества увлекаемой ими сплошной фазы и соответствующему увеличению числа Пекле.  [22]

В результате исследования продольного перемешивания в насадочной колонне при встречном движении двух фаз установлено [181], что коэффициент продольного перемешивания в сплошной фазе уменьшается с увеличением скорости сплошной фазы и уменьшением скорости дисперсной фазы.  [23]

Система уравнений (2.4.4) (2.4.5), (2.4.7) и (2.4.14) оказывается незамкнутой, так как уравнение (2.4.14) содержит неизвестные тройные корреляции пульсаций скоростей несущей фазы, а также корреляции, связанные с пульсациями концентрации и скорости дисперсной фазы. Для получения замкнутой системы уравнений, описывающей осредненное движение газа в присутствии частиц, используют различные модели.  [24]

В опытах с несмачиваемыми угольными кольцами показано, что числа Пекле остаются постоянными в широком диапазоне скоростей обеих фаз, в то время как числа Пекле для смачиваемой насадки снижались с уменьшением скорости сплошной фазы и с увеличением скорости дисперсной фазы. Однако прежде чем сделать уверенное заключение относительно сущности этого эффекта, требуется значительное количество данных.  [25]

Ар - разность плотностей фаз, кг / м3; цс, 1Д - вязкость сплошной и дисперсной фаз, мн-сек / м2; а - межфазное поверхностное натяжение, мн / м; d № rfOTB, DK - диаметры мешалок, отверстий статорных колец и колонны, м; hCT - расстояние между статорными кольцами, м; g - ускорение силы тяжести, м / сек2; N - K cd - iO 3 - мощность, потребляемая мешалкой, кг-сек 3 / м3; FH Я2ймй2мтг - насосный эффект мешалки, м3 / сек; Ьж - высота щели мешалки, м; п - число оборотов мешалки, сев 1; Wn - скорость дисперсной фазы, м / сек; ReM, WeM, FrM - критерии Рейнольдеа, Вебера, Фруда в модифицированном виде; г) - коэффициент эффективности колонны.  [26]

27 Общий вид центробежного экстрактора. [27]

Такую скорость дисперсной фазы называют скоростью захлебывания.  [28]

29 Зависимости безразмерного объема капли VK от. безразмерного радиуса сопла г0.| Номограмма Симеса для определения безразмерного объема капли. [29]

В области средних скоростей истечения ( ыд 40 - 80 см / с) происходит отклонение от нормального распределения капель по размеру, которое сопровождается смещением максимума на кривой распределения в область больших диаметров капель. Дальнейшее увеличение скорости дисперсной фазы приводит к образованию второго максимума на кривой распределения.  [30]



Страницы:      1    2    3    4