Cтраница 1
![]() |
Зависимость среднего размера капель от скорости истечения. / - капельный режим. / / - струйный режим. [1] |
Фиктивные скорости фаз в такой колонне будут равны: w ( - wc 0 707 см / с, wy w 1 414 см / с. [2]
![]() |
Схема распылительной колонны. [3] |
Фиктивные скорости фаз в такой колонне равны: wy ад 0 354 см / с, wx wu 0 177 см / с. [4]
Фиктивные скорости фаз в такой колонне равны: wx w, 0 707 см / с; ш, ыид 1 414 см / с. [5]
Фиктивные скорости фаз в такой колонне равны: w - - - w i Q 3M см / с; о. [6]
![]() |
Зависимость средних размеров капель от скорости истечения. 1 - капельный режим. 2 - струйный режим. [7] |
Фиктивные скорости фаз в такой колонне составляют wx wc 0 707 см / с; wy - WR 1 414 см / с. [8]
Фиктивные скорости фаз vc и ид могут возрастать до некоторых максимальных значений, соответствующих наступлению захлебывания, характеризуемого началом движения капель из рабочей зоны колонны в направлении, обратном движению дисперсной фазы. [9]
Зависимость между задержкой дисперсной фазы х, фиктивными скоростями фаз д, ус и характеристической скоростью капель v0 установлена на основе предложенной модели. [10]
Если рассматривать уравнение (2.15) как зависимость ( wc нд) от Ф, она имеет максимум, причем положение максимума обусловливает предельное значение суммарной фиктивной скорости фаз, при которой начинается захлебывание. [11]
В монографии Зюлковского [30] приведены эмпирические корреляции для объемных коэффициентов массопе-редачи ( Kv) и общих высот единиц переноса ( h0) в зависимости от фиктивных скоростей фаз, их отношения и коэффициента распределения. Эти приближенные формулы, описывающие результаты работ по изучению массопередачи в распылительных колоннах ( 1937 - 1953 гг.), верны лишь для частных случаев и в весьма ограниченных пределах. [12]
Если рассматривать уравнение (7.4) как зависимость ( i - - f и г) от Ф, она имеет максимум, причем положение максимума обусловливает предельное значение суммарной фиктивной скорости фаз, при которой начинается зпхлебыпаине. [13]