Cтраница 3
Структурная схема массопередачи на ситчато-клапанной тарелке с учетом структуры потока жидкости на ней показана на рисунке. [31]
Определение средней разности концентраций в значительной степени зависит от структуры потока жидкости в аппарате. [32]
На рис. 3.2 изображена схема экспериментальной установки по исследованию структуры потока жидкости на системе воздух - вода. [33]
![]() |
Схема поташной очистки конвертированного газа от двуокиси углерода. [34] |
Математическая модель хемосорбции двуокиси углерода поташным раствором, описывающая структуру потоков жидкости и газа в насадке, массовом ен между жидкой и газовой фагами, влияние химической реакции на скорость массообмена, была составлена на основе принципа деления аппарата на кинетические зоны / 5 / в зависанюсти от взаимодействия газовой и жидкой фаз по высоте колонны с изменение концентрации раствора. [35]
Из данного уравнения следует, что на величину ф влияют структура потока жидкости, определяемая параметрами двухпо-точной модели и конструктивными особенностями тарелки. [36]
Система ультрамикроскопа с оптической компенсацией движения наблюдаемых тел для исследований структуры потока жидкостей и газов. [37]
В работе экспериментальным путем определены гидродинамические параметры диффузионной модели и исследовано влияние структуры потоков жидкости и пара на эффективность процесса ректификации в насадочной колонне. Данные обработаны на аналоговой вычислительной машине. [38]
При выводе уравнений связи эффективности тарелки с локальной эффективностью и параметрами комбинированной модели структуры потока жидкости были приняты следующие допущения: 1) линия равновесия в пределах тарелки имеет линейную зависимость; 2) локальная эффективность по всей площади барботажа постоянна; 3) жидкость по высоте барботажного слоя полностью перемешана; 4) объемные расходы пара и жидкости во времени и по сечению барботажной площадки постоянны; 5) межтарельчатым уносом жидкости можно пренебречь. [39]
Для решения поставленной задачи в БашНИИНП было выбрано два направления: 1) исследование структуры потоков жидкости в аэротенках и ее влияние на ход очистки; 2) применение технического кислорода вместо воздуха при биохимической очистке. [40]
На полноту изъятия песка, помимо естественных свойств частиц и агрегатов, существенное влияние оказывает структура потоков жидкости в песколовках. Несовершенство гидравлического режима проявляется в резкой неравномерности распределения скорости движения воды в живом сечении песколовки, наличии транзитных потоков и образовании малоподвижных зон. [41]
Эксплуатация реакторов такого типа в течение ряда лет выявила [92] недостаточную эффективность их работы, о чем свидетельствует анализ структуры потока жидкости на действующих промышленных сооружениях. [43]
Поскольку математическое описание процессов конвективного переноса теплоты включает уравнения движения, точность аналитических решений в большой степени определяется точностью математического описания структуры потока жидкости. Для тепловых процессов характерно изменение температуры потоков в пространстве, а часто и во времени. [44]
Соответствие параметров осветления сточных вод в первичны отстойниках проектному технологическому режиму зависит о свойств взвешенных веществ, в том числе промышленного проию-хождения, структуры потоков жидкости в отстойных сооружениях режима выгрузки осадка н ряда других, менее значительны причин. В условиях производства эффект осветления может н совпадать с проектным значением, в связи с чем важно определить и устранить причину неблагоприятных воздействий. [45]