Пористая стенка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Пористая стенка

Cтраница 3


Применяется для придания непроницаемости пористым стенкам корпусов насосов, блоков двигателей и др., для устранения течи сварных и клепаных швов, а также для заделки литейных и других раковин.  [31]

При ограничении диффузии паров через пористые стенки кюветы путем футеровки стенок, использовании длинных и узких кювет и их равномерном разогревании расчет выноса паров из кюветы сводится к чрезвычайно простой диффузионной задаче, а именно: диффузии паров в трубке от центра к открытым отверстиям, в плоскостях которых концентрацию паров можно считать равной нулю в результате конденсации паров на холодных поверхностях контактов и холодильника и конвективных потоков около отверстий раскаленной кюветы.  [32]

33 Типичное распределение величин по опытам ЦЭИ [ смесь аргон - вода. восходящий вертикальный поток. р 21 8 кг / см2... 2 5 комнатная температура. [33]

Профиль влагосодержания вблизи смесителя ( пористая стенка с инжекцией воды) подобен только что описанному, а вблизи конца трубопровода почти противоположен. Этот результат, однако, был получен на установке низкого давления со значительным изменением плотности газа вдоль трубопровода. Почти постоянное распределение влагосодержания по сечению ядра было найдено Андерсоном и Манжоуранисом [ 161: высокие значения вблизи стенки получаются за счет интерференции зонда с волновой поверхностью пленки. Среднее влагосодержание увеличивается вдоль направления потока.  [34]

35 Зависимость эффективности пористой системы п от толщины пористой модели 6 и коэффициентов Ь и а.| Зависимость числа Нуссельта от числа Рейнольдса для внутреннего теплообмена в пористом теле. 1, 3, 4 - экспериментальные данные. 2 -расчет по формуле Nu.| Зависимость разности температур между пористым каркасом и охладителем ( Гс - Т на поверхности стенки от расхода охладите. [35]

Температуру охладителя на выходе из пористой стенки ввиду малости пор предполагают равной температуре стенки.  [36]

37 Фильтр-теплообменник ( А.с. 912219 СССР.| Криосорбционная панель вакуумного насоса [ 5j. [37]

Откачиваемый газ I проходит сквозь пористую стенку, в ней охлаждается и затем поглощается адсорбентом. Экран воспринимает падающий на него лучистый тепловой поток и переносимую откачивамым газом теплоту теплопроводностью передает охлаждаемому профилю. Таким образом, пористая стенка выполняет функцию тепловой защиты, препятствуя попаданию теплоты на адсорбент, и одновременно является фильтром, удерживающим мелкозернистый адсорбент от распыления по вакуумной системе. Это позволяет сделать конструкцию криосорбционного насоса высокотехнологичной и предельно компактной.  [38]

При подаче испаряющегося охладителя через пористую стенку могут иметь место следующие два предельных режима.  [39]

Водород диффундирует внутрь сосуда сквозь пористую стенку J быстрее, чем воздух из него.  [40]

Если ограничить объем набухающего полимера пористыми стенками, проницаемыми для растворителя, то возникает большое давление - давление набухания, достигающее десятков атмосфер. При прорастании зерен растений вначале они набухают, возникающее давление разрушает очень прочную подчас оболочку зерна. Корни растений, произрастающих на каменистой почве, проникают в мельчайшие трещины породы, набухают в почвенной воде, увеличивают трещино-ватость горной породы и способствуют ее разрушению.  [41]

42 Распределение температуры внутри обугливающейся матрицы при условиях, соответствующих данным, приведенным на.| Распределение давления и расхода охладителя ( а, а также температуры проницаемой матрицы ( б. [42]

Основным способом оптимизации является изменение толщины пористой стенки и ее проницаемости - вблизи лобовой точки толщина минимальна, а проницаемость - максимальна. Выбор оптимальных распределений толщины и проницаемости стенки обычно осуществляется методом последовательных приближений на основе решения всей замкнутой системы уравнений тепломассопереноса. Охладитель ( вода) полностью испаряется на внешней поверхности, а ее температура равна температуре насыщения охладителя и изменяется в соответствии с заданным законом распределения внешнего давления. Наружная поверхность имеет форму полусферы, сопряженной с конусом, внутренняя - полусферы, сопряженной с цилиндром. Проницаемость матрицы уменьшается в направлении от лобовой точки по экспоненте. Для таких условий расход охладителя вблизи лобовой точки остается почти постоянным, ниже изобары 035 он монотонно падает. Увеличением толщины стенки с одновременным уменьшением ее проницаемости удается скомпенсировать резкое падение давления вдоль внешней поверхности. Оптимальное сочетание толщины и проницаемости стенки достигается только для фиксированных внешних условий.  [43]

Регулирование расхода охладителя путем профилирования толщины пористой стенки при однородной проницаемости ее структуры довольно затруднительно.  [44]

Коэффициенты К и I для каждой пористой стенки определяются экспериментально. При обугливании обычно pF 10 1 кг / ( м2 - сек) ( P / f Ox С 5 - Ю5 сек / м2, ( 1 - Г) / р 5 - 10 - м3 / кг. Поэтому второе слагаемое в квадратных скобках не превышает 0 1, мочено им пренебречь и считаться только с вязкостным сопротивлением обугленного слоя.  [45]



Страницы:      1    2    3    4