Cтраница 1
Изменение размеров капель и другие привходящие обстоятельства не позволяют установить какие-либо отчетливые корреляции. [1]
Изменение размера капель по радиусу колонны в различных секциях по высоте показано на рис. 5 в виде зависимости поверхностно-объемного диаметра капель от расстояния от оси аппарата для системы керосин - вода при числе оборотов ротора п 300 об / мин. [2]
Интересно, что изменение размера капель в 2 раза [101] от 0 14 до 0 28 см почти не изменяет разности между экспериментальными и расчетными значениями степени насыщения. Разность эта остается примерно постоянной при различном времени контакта фаз. Она может быть отнесена за счет истинного концевого эффекта на входе диспергированной фазы или в месте ее коагуляции. [3]
![]() |
Относительный размер капель djd0 при изменении размеров форсунки и качественном регулировании. [4] |
Идущие влево от точек пунктирные кривые соответствуют изменению размера капель названных выше форсунок при качественном регулировании. [5]
Влияние температуры распыляемого раствора на плотность сухого продукта также проявляется изменением размеров капель. [6]
Основная и наиболее ценная особенность аэрозольного способа применения ядохимикатов - возможность изменения размера капель тумана в процессе его образования. Такой туман по действию и физическим свойствам приближается к газовому способу. [7]
Основная и наиболее ценная особенность аэрозольного способа применения ядохимикатов - возможность изменения размера капель тумана в процессе его образования. Такой туман по действию и физическим свойствам приближается к газовому способу. В качестве яда в таких случаях рекомендуется применять химикат, обладающий фумигационными свойствами, например гексахлоран. [8]
Так как время пребывания материала и теплоносителя в объеме факела распыла невелико, а законы изменения размеров капель и коэффициентов потенциалопроводности по высоте сушильной камеры неизвестны, будем считать сушилку объектом с параметрами, сосредоточенными в центре факела. [9]
Однако в работе [59] при изменении вязкости дисперсной фазы в пределах от 5 5 - 10 - до 0 19 Па-с изменения размеров капель практически не наблюдалось. [10]
С увеличением давления жидкости перед форсункой средний размер капель уменьшается ( рис. 2.3, б), но с ростом давления скорость изменения размера капель снижается. Из геометрических факторов наибольшее влияние на степень распыла оказывает диаметр соплового отверстия: при его увеличении размер частиц линейно возрастает ( рис. 2.3, в); наиболее тонкий и однородный распыл характерен для центробежных форсунок, а самый грубый - для струйных и струйно-ударных. Центро-бежно-струйные форсунки обеспечивают распыл среднего дисперсного состава. [11]
![]() |
СПЕКТРЫ ОБЪЕМОВ ( МАССЫ КАПЕЛЬ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ ПО ВЫСОТЕ / РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ ПРИ ЧИСЛЕ ОБОРОТОВ ТУРБИНЫ 9000 об / мин И НАЧАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ПАРА 5 %. [12] |
Оптическая схема рассмотренных приборов позволяет надежно проводить измерения в области размеров капель от 5 до 100 мк, которая охватывает наиболее распространенный диапазон изменения размеров капель жидкой фазы различных дисперсных систем, обычно встречающихся в теплотехнических установках. [13]
Предположим, что газ неподвижный и капли не движутся относительно газа; объемное содержание газа мало; природный газ нейтральный; на межфазной поверхности существует равновесие; характерное время тепломассопереноса в газовой фазе мало по сравнению с характерным временем в жидкой фазе; природный газ рассматривается как один компонент ( псевдогаз), свойства которого определяются по известным правилам усреднения для многокомпонентных смесей; коагуляция и дробление капель отсутствуют; распределение капель по объемам изменяется со временем в результате изменения размера капель за счет испарения метанола и конденсации паров воды. [14]
![]() |
Зависимость dK от / для различных углов наклона лопаток [ система 12. [15] |