Cтраница 1
Движущаяся смесь посредством рейнольдсова потока сначала приводится в состояние температурного равновесия с поверхностью раздела, но при этом принимается, что химическая реакция не имеет места. [1]
Разделение движущейся смеси на фазы или объединение компонентов в фазы производится разными способами в зависимости от конкретной задачи и целей исследования. [2]
Диффундируя внутри движущейся смеси, основная среда сохраняет неподвижность по отношению к стенке. [3]
Основной характеристикой движущейся смеси для расчета падения напора в скважине следует считать ее усредненную плотность. Эта характеристика отличается от плотности жидкости тем в большей степени, чем больше доля газа в единице объема смеси. Долю газа в единице объема смеси - истинное объемное газосодержание i / r - определяют как отношение площади сечения, занимаемой газообразной фазой, к полной площади поперечного сечения трубы, по которой движется поток газожидкостной смеси при усреднении характеристик потока на некоторой характерной длине трубы. [4]
Основной характеристикой движущейся смеси для расчета энергетических затрат на подъем продукции до устья скважины следует считать ее усредненную плотность. Она отличается от плотности жидкости тем в большей степени, чем больше доля газа в единице объема смеси. [5]
![]() |
К выводу дифференциального уравнения энергии для совместно идущих процессов тепло - и массообмена. [6] |
Выделим в движущейся смеси неподвижный элементарный объем ( рис. 14.2) с ребрами dx, dy и dz и напишем для него уравнение теплового баланса. [7]
Количество фазовых компонентов движущейся смеси изменяется вследствие самоиспарения перегретого раствора в необогреваемой теплоизолированной трубе. [8]
Распределение температуры в движущейся смеси описывает дифференциальное уравнение энергии, распределение скорости - дифференциальные уравнения движения и сплошности, распределение потоков массы - дифференциальное уравнение массообмена. Для полного математического описания процессов тепло - и массоотдачи следует добавить уравнения химической кинетики, а также условия однозначности. [9]
![]() |
Схема к расчету основного участка струи. [10] |
Так как увеличение массы движущейся смеси ( происходит за счет присоединения неподвижного воздуха, то общее количество движения долж о оставаться неизменным. [11]
Объемное содержание свободного газа в движущейся смеси, по мере снижения давления и выделения газа, увеличивается. [12]
При распространении ее на случай движущейся смеси необходимо вводить фиктивную толщину приведенной пленки, что лишь усложняет расчетные формулы, нисколько не приближая их к правильному отображению физической картины явления. [13]
Процесс адсорбции какого-либо компонента из движущейся смеси газов слоем активированного угля протекает следующим образом: сначала компонент адсорбируется из смеси газов полностью, затем появляется проскок его с выходящим ( обратным) газом; далее концентрация адсорбируемого компонента в выходящей смеси газов постепенно повышается, достигая величины, равной концентрации его в поступающем газе. Количество компонента, адсорбируемого данным слоем активированного угля из движущегося газа от начала адсорбции до появления его в выходящем газе ( за слоем адсорбента), многие авторы называют динамической активностью. [14]
![]() |
Движение смесей по кольцевому. [15] |