Cтраница 2
![]() |
Выпарной аппарат с внутренним циркуляционным насосом.| Выпарной аппарат с наружным циркуляционным насосом. [16] |
Скорость движения жидкости в таких аппаратах устанавливают в пределах 1 5 - 4 м / сек. При этом жидкость закипает в верхней части трубок. При скорости меньше 1 м / сек уровень закипания смещается книзу и эффективность от принудительной циркуляции резко падает - процесс идет почти так же, как и при выпаривании, с естественной циркуляцией. Увеличение скорости циркуляции раствора больше 4 м / сек не приводит к дальнейшему повышению коэффициента теплопередачи. [17]
Скорость движения жидкости в трубопроводе не должна быть больше 1 - 1 2 м / сек. [18]
Скорость движения жидкости в аппарате не является постоянной величиной; она определяется гидродинамикой движения растворов в колонном экстракторе. В свою очередь, массопередача в значительной мере зависит от скорости потоков фаз. [19]
![]() |
График зависимости скоростей и расходов от степени наполнения. [20] |
Скорость движения жидкости при заданных расходе, уклоне и сопротивлении должна обеспечивать транспортирование взвеси в потоке. Скорости меняются по высоте в зависимости от степени заполнения трубы и гидравлического радиуса. На рис. III.2 приведены кривые изменения скоростей и расходов в трубе круглого сечения в зависимости от степени наполнения труб водой. По оси ординат отложены степени наполнения, а по оси абсцисс - величины скоростей и расходов, выраженные в долях от скорости и расхода при полном наполнении. [21]
Скорость движения жидкости на забое снижается, и выбуренные частицы горной породы медленнее выносятся на поверхность. Коронка при этом зашламо-вывается даже при относительно невысоких осевых нагрузках, что приводит к снижению скорости бурения и повышению удельного расхода алмазов. [22]
![]() |
Схема расположения пачки пластовой воды в скважине. [23] |
Скорости движения жидкости, очевидно, на всем протяжении ствола скважины будут одинаковыми, и различия в значениях гидравлического уклона на разных участках будут определяться только физико-механическими свойствами жидкости, находящейся на этом участке. [24]
Скорость движения жидкости при волнении изменяется по величине и направлению не только в течение периода волны, но и по глубине акватории. Следовательно, с глубиной изменяются и значения гидродинамических коэффициентов сопротивления. Тем не менее в инженерной практике расчетов значения коэффициентов Си и Cv и во времени, и по глубине принимают постоянными. [25]
Скорость движения жидкости или газа - &0 в общем случае зависит от двух переменных: от времени и метрики s осевой линии стержня. [26]
Скорость движения жидкости в трубопроводе должна быть не более I - - 1 2 м / сек, а время размыкания тормоза - не больше 0 5 - 0 6 сек. Применительно к указанным значениям выбирается диаметр трубопровода, обычно принимаемый ( для основных трубопроводов) не менее 6 мм. [27]
Скорость движения жидкости должна превышать скорость осаждения самых крупных частиц во избежание закупорки труб. [28]
Скорость движения жидкости, определяющая устойчивый ламинарный режим, называется нижней критической, а скорость, при которой возникает устойчивый турбулентный режим - верхней критической. [29]
![]() |
Вертикальный отстойник. [30] |