Cтраница 3
Каскады таких аппаратов устойчиво работают в широком диапазоне изменения физических свойств жидкостей и относительных расходов фаз. Отдельные ступени установки сравнительно легко могут быть переключены на другую схему работы; эффективность разделения не слишком сильно зависит от разности плотностей жидких фаз и др. Существенные недостатки сме-сительно-отстойных многоступенчатых экстракторов - большая площадь гравитационных отстойников, повышенный расход энергии на перемешивание эмульсии в каждой ступени и необходимость устанавливать насосы между ступенями. [31]
При исследовании сложных процессов необходимо иметь в виду, что различные явления переноса оказывают влияние друг на друга, которое часто весьма трудно учесть расчетным путем с достаточной точностью. Так, изменение температуры в процессе переноса теплоты приводит к изменению физических свойств жидкости, что влияет на поле скоростей. Изменение же поля скоростей влияет на поле температур. Это существенно усложняет математическое описание процесса. В связи с этим при математическом моделировании сложного процесса приходится пренебрегать некоторыми факторами и затем ъ результаты вносить соответствующие коррективы, что не всегда просто сделать. [32]
На рис. 5 - 2 можно проследить и за влиянием давления на 7кр - В частности, при pmi2200 кг / ( м2 сек) изменение р от 50 до 170 кгс / см2 приводит к уменьшению критического теплового потока при дг20 в 2 5 раза. Надо полагать, что влияние р на кр связано с изменением физических свойств жидкости и пара. [33]
При этом считалось, что конденсация происходит в условиях неподвижного пара, не учитывалось поверхностное натяжение на границе раздела фаз и изменение физических свойств жидкости вдоль вертикальной оси. [34]
Современная полуэмпирическая теория позволяет достаточно надежно произвести расчет теплообмена и гидравлического сопротивления при турбулентном течении жидкости в трубах в предположении, что физические свойства жидкости не зависят от температуры. При переменных физических свойствах жидкости теоретический расчет пока является значительно менее надежным. В настоящее время влияние изменения физических свойств жидкости на теплообмен и гидравлическое сопротивление приходится учитывать на основе опытных данных. В связи с этим приобретают большое значение рациональное обобщение опытных данных и разработка практически удобных методов расчета. [35]
![]() |
Влияние направления теплового потока на профиль скоростей.| Значения критерия Nu при различных условиях движения жидкости в трубе. [36] |
Рассмотренные решения получены при существенных допущениях, основными из которых являются постоянство температуры стенки и постоянство свойств жидкости по сечению потока. Второе допущение оправдывается с тем большей точностью, чем меньше разность температур стенки и жидкости. Изменение температуры по сечению потока вызывает изменение физических свойств жидкости. Это обусловливает деформацию параболического профиля скоростей, получающегося при изотермическом течении. Характер этого искажения зависит от направления теплового потока. Если жидкость нагревается, то пристенные слои имеют температуру, превышающую среднюю температуру жидкости, что вызывает уменьшение вязкости жидкости и увеличение градиента скорости в пристенном слое ( рис. IV. При охлаждении жидкости вязкость в пристенном слое повышается по сравнению с вязкостью ядра потока и профиль скоростей вытягивается ( рис. IV. Соответственно с изменением вязкости меняются и значения критерия Рг. В результате тепловой пограничный слой при нагревании оказывается тоньше, чем при охлаждении жидкости. [37]
Принято следующее построение книги. Затем приведены необходимые для последующего анализа данные об изменении физических свойств жидкости и газа в зави-мости от температуры и давления ( гл. Рассмотрение общих вопросов заканчивается анализом течения и теплообмена в трубах методом подобия, и на этой основе дается классификация возможных случаев течения и теплообмена ( гл. [38]
В большинстве лабораторий для исследования гидравлических машин в качестве рабочей жидкости может использоваться только холодная вода. Это ограничение несущественно для турбин, поскольку они очень редко работают на какой-либо другой рабочей жидкости. С другой стороны, для насосов необходимы разнообразные жидкости с широким диапазоном изменения параметров. Изменение физических свойств жидкостей влияет не только на кавитационные характеристики машины, но и на остальные рабочие характеристики. Проектирование лабораторного оборудования для исследования кавитационных характеристик гидравлических машин, работающих не на воде, а на других жидкостях, связано со многими специальными трудностями. Например, важное значение может иметь общий объем системы, если стоимость заполняющей ее жидкости высока. Этот фактор, естественно, препятствует широкому использованию абсорберов свободного газа. [39]
Очень важно понимать, что теория подобия не может дать явную зависимость между критериями подобия, а устанавливает только неявную, возможную зависимость. Это весьма непростая работа, обычно требующая существенных затрат материальных ресурсов и времени, поэтому на первый взгляд может показаться, что теория подобия мало чем может помочь при исследованиях. Однако это не так, ибо на основе теории подобия можно существенно сократить число необходимых экспериментов, поскольку независимыми параметрами процесса являются не отдельные размерные физические величины, а безразмерные критерии подобия, а число таких обобщенных параметров оказывается меньшим, чем исходных размерных величин. Поэтому при проведении экспериментов, чтобы изменить число Re, достаточно провести изменение одной из величин, например скорости потока, что значительно проще по сравнению с необходимостью изменения физических свойств жидкости или геометрического размера системы. [40]