Cтраница 3
При выборе типа и определения частоты вращения мешалок сборников оксидата следует создавать такие условия перемешивания, при которых исключается осаждение кристаллов; скорость циркуляции жидкости, создаваемая мешалкой, должна быть такой, чтобы исключалось осаждение кристаллов; при разработке сборников больших размеров с двумя и более ярусами мешалок весьма важно, чтобы нижняя мешалка у днища аппарата имела наклон лопастей, обеспечивающий движение суспензии снизу вверх. [31]
Увеличение межфазной поверхности играет существенную роль в ускорении процесса массопередачи, однако уменьшение размеров капель вызывает меньшее возрастание скорости массопередачи, чем при повышении скорости циркуляции жидкости в каплях. Гидродинамический режим в аппарате необходимо выбирать таким образом, чтобы не допустить образования устойчивых эмульсий и потерь дисперсной фазы со сплошной фазой, что может привести к снижению степени извлечения вещества. [32]
Кроме того, в отдельных случаях слой накипи может быть настолько велик, что может привести к значительному уменьшению сво-бодного сечения трубок и к резкому снижению скорости циркуляции жидкости. Поэтому накипь приходится периодически удалять из трубок, прибегая как к чисто механическим методам, так и к химическим. И в том и в другом случаях для очистки трубок аппарата от накипи выпарной аппарат приходится останавливать. Остановка аппарата связана со снижением производительности выпарной установки, однако затрата времени на чистку трубок полностью окупается восстановлением нормальной интенсивности работы выпарной установки после чистки. [33]
Отложение осадка ( накипи), обладающего весьма малой теплопроводностью, снижает величину коэффициента теплопередачи, что приводит к резкому уменьшению интенсивности работы выпарного аппарата; отложение накипи может также привести к значительному уменьшению свободного сечения труб и резкому снижению скорости циркуляции жидкости. Накипь из труб следует периодически удалять механическим или химическим способами. Для удаления накипи выпарной аппарат останавливают, что связано со снижением производительности выпарной установки; однако затрата времени на чистку труб окупается в результате восстановления нормальной работы выпарной установки после чистки. [34]
Отложение осадка ( накипи), обладающего весьма малой теплопроводностью, снижает величину коэффициента теплопередачи, что приводит к резкому уменьшению интенсивности работы выпарного аппарата; отложение накипи может также привести к значительному уменьшению свободного сечения труб и резкому снижению скорости циркуляции жидкости. Накипь удаляют из труб периодически механическим или химическим способами, для чего выпарной аппарат останавливают. Хотя такая остановка снижает производительность, однако это компенсируется восстановлением нормальной работы выпарной установки после чистки. [35]
Отложение осадка ( накипи), обладающего весьма малой теплопроводностью, снижает величину коэффициента теплопередачи, что приво - дит к резкому уменьшению интенсивности работы выпарного аппарата; отложение накипи может также привести к значительному уменьшению свободного сечения труб и резкому снижению скорости циркуляции жидкости. Накипь удаляют из труб периодически механическим или химическим способами, для чего выпарной аппарат останавливают. Хотя такая остановка снижает производительность, однако это компенсируется восстановлением нормальной работы выпарной установки после чистки. [36]
Из рис. 89 становится видно, что при постоянной частоте вращения винтовая мешалка ( в пределах вязкости v 1 - 60 сСт) потребляет постоянную мощность вне зависимости от вязкости перемешиваемой жидкости. Что касается скорости циркуляции жидкости, то, как это следует из рис. 90, составленного для винта р 2, она при постоянной частоте вращения или при постоянной потребляемой мощности сильно зависит от вязкости жидкости. [37]
Первоначально исследовалось влияние слоя на скорость циркуляции жидкости в нем. [38]
Характерной его особенностью является увеличение скорости циркуляции жидкости с увеличением разности скоростей вращения насосного и тубинного колес за счет отставания последнего. Поэтому жидкость с еще большей силой ударяет по лопаткам турбинного колеса, увеличивая крутящий момент. Увеличение скорости циркуляции объясняется тем, что при замедлении вращения турбинного колеса центробежные силы, прикладываемые к жидкости, находящейся на его лопатках, уменьшаются, следовательно, уменьшается и сопротивление ее продвижению от иасосного колеса через турбинное. Вместе с тем при увеличении скорости циркуляции для вращения насосного колеса также необходимо приложить больший момент. Это вызвано тем, что на лопатках насосного колеса возникает большая кориолисова сила, которая, как известно, пропорциональна скорости течения ъ радиальном направлении. [39]
В некоторых случаях коррозионные повреждения приводят к образованию на поверхности металла темно-коричневых узелков волокнистой структуры. Такие продукты коррозии в большей степени снижают скорость циркуляции жидкости в трубах, чем продукты коррозии обычных видов. С увеличением толщины узелков внутренняя область их аэрируется гораздо меньше, что приводит к увеличению разности потенциалов между свободной и покрытой узелками поверхностями. Далее коррозия может усиливаться уже без помощи бактерий. [40]
![]() |
Влияние р на а при кипении воды на горизонтальной проволоке из хромеля dl мм. [41] |
При пленочном кипении недогретой жидкости теплота, которая проходит через паровую пленку с поверхности кипения, частично передается в объем жидкости путем конвекции. Интенсивность конвективного переноса теплоты в объем жидкости зависит от недогрева и скорости циркуляции жидкости. Оба фактора влияют на теплоотдачу благоприятно. [42]
При увеличении нагрузки скорость турбины падает, при этом уменьшается и величина энергии, отдаваемой турбиной. Так как режим работы насоса остается прежним, то за счет избытка напора со стороны насоса увеличивается скорость циркуляции жидкости в рабочей полости гидромуфты. [43]
![]() |
Схема двухтрубного газлифтного реактора. [44] |
Анализ распределения давлений в газлифтном реакторе дает возможность установить уравнение для расчета сопротивления аппарата по газовой фазе и более обоснованно подойти к зависимостям, определяющим скорость циркуляции жидкости. [45]