Cтраница 2
Найденная тем или иным способом скорость движения капли v дает возможность найти время пребывания капель в распылительном абсорбере и далее вычислить концентрацию целевого компонента в жидкой фазе на выходе ее из абсорбера. [16]
Для получения приближенного выражения для скорости движения капли предположим, что изменение поверхностного натяжения вдоль капли мало по сравнению с его абсолютным значением, так что отклонением формы капли от сферической можно пренебречь, Предположим, далее, что зависимостью диффузионного тока от угла 0 также можно пренебречь, заменив в выражении ( 75 1) истинное значение тока его средним значением по капле. [17]
Таким образам, для нахождения скорости движения капли необходимо знать распределение адсорбированного вещества на ее поверхности, тогда как для нахождения последнего в свою очередь требуется знание распределения скоростей. [18]
Приведены результаты теоретического анализа изменения скорости движения капли водоугольной суспензии в процессе ее выгорания. Результаты анализа сравниваются о данными о скоростях движения выгорающих угольных частиц. [19]
Следовательно, при понижении концентрации кислоты скорость движения капли в электрическом поле возрастает пропорционально увеличению ее размера почти в 3 раза. [20]
Следовательно, при понижении концентрации кислоты скорость движения капли в электрическом поле возрастает пропорционально увеличению ее размера почти в 3 раза [ см. уравнение ( 4 - 5), стр. [21]
![]() |
Содержание сернокислотного тумана в газе после сушильных башен ( в мг / м3. [22] |
Следовательно, при понижении концентрации кислоты скорость движения капли в электрическом поле возрастет пропорционально увеличению ее размера почти в 3 раза. [23]
Зависимость средней толщины прослойки электролита от скорости движения капли керосина при различном содержании в нем смол такая же, как и в случае добавки нафтеновых кислот. Толщина водной прослойки возрастает до определенной величины скорости, затем стабилизируется. [25]
На рис. 86 приведена зависимость толщины прослойки электролита от скорости движения капли ксилола при различном содержаниях в нем ас-фальтенов. Как и в предыдущих случаях, толщина пленки возрастает с увеличением скорости движения, затем стабилизируется. Значение / гст возрастает с увеличением концентрации. [26]
Согласно выражению ( 100 8) уменьшение w вызывает снижение скорости движения капли. [27]
![]() |
Рост свободнсГпадающей капли этанола в наполненной водородом камере Вильсона ( Хазен. [28] |
Стокса радиус капли и отсюда находят скорость испарения в функции радиуса и скорости движения капли. Процесс испарения в этом случае нельзя, конечно, считать стационарным, но обсуждение этого вопроса мы отложим до следующей главы. Первые измерения по этому методу были проведены Хазеном [73] с каплями, растущими в камере Вильсона. [29]
Если каплю жидкого горючего подбросить вертикально вверх, то вблизи апогея ее траектории скорость движения капли будет близка к нулю. Этот участок траектории был использован в работе [8] в качестве условий экспериментального исследования горения свободной капли, однако возможности такого эксперимента весьма ограничены. Подвешенная капля имеет строго фиксированное положение, что позво - ляет осуществить тщательное наблюдение над каплей в прй [ ессе-торенйяг - 0днако 131 слунае: капель диаметром порядка 1 мм возникают восходя. Другой проблемой является влияние нити, поддерживающей горящую каплю. В реальном случае, когда диаметр капель жидкого горючего оказывается меньше некоторого предельного значения, возникает взвешенное состояние, когда исчезает относительная скорость между каплями и окружающим газом и можно пренебречь естественной конвекцией. Поэтому, если преследуется цель изучить характеристики горения жидких капель в подобных условиях, то ограниченность эксперимента с подвешенной каплей, очевидно, будет помехой исследованию. [30]