Cтраница 1
Кольцевая структура течения в наклонных и вертикальных трубах характеризуется уменьшением асимметричности жидкостного кольца с увеличением угла наклона и несколько увеличенным содержанием жидкой взвеси в ядре газового потока. Однако основная масса жидкости движется все же в пленочном состоянии по периметру трубы. [1]
Кольцевой структуре течения предшествует расслоенная с волновой границей раздела поверхности. По мере увеличения скорости газового потока зона волновой структуры расширяется вследствие того, что силы взаимодействия фаз на поверхности раздела выше сил поверхностного натяжения. [2]
Область существования кольцевой структуры течения смели: определяется нижней границей, соответствующей переходу пробкового течения в кольцевой, и верхней, означающей переход кольцевого течения в дисперсный, при котором жидкость и газ равномерно распределены по сечению канала. [3]
![]() |
Режимы двухфазного течения для системы воздух - вода в горизонтальной трубе. [4] |
Переход к кольцевой структуре течения определяется по значениям критерия Кр и объемного паросодержания потока и может происходить в отдельных случаях даже при скоростях менее 15 м / сек. [5]
При W W имеет место кольцевая структура течения, а при W W p - пробковая. [6]
При W W P имеет место кольцевая структура течения, при W W p - пробковая. [7]
При W W p имеет место кольцевая структура течения, а при W, W p - пробковая. [8]
Дальнейшее повышение скорости и газосодержания приводит к кольцевой структуре течения, которая характеризуется движением жидкости в виде волнистой пленки по стенке ствола. По мере повышения скорости газа происходят срыв капель жидкости с поверхности пленки и вовлечение капель в ядро потока. Этот вид течения является разновидностью кольцевого и называется дисперсно-кольцевым. [9]
Дальнейшее повышение скорости и газосодержания приводит к кольцевой структуре течения, которая характеризуется движением жидкости в виде волнистой пленки по стенке ствола. По мере повышения скорости газа происходит срыв капель жидкости с поверхности пленки и вовлечение капель в ядро потока. Этот вид течения является разновидностью кольцевого и называется дисперсно-кольцевым. [10]
Дальнейшее повышение скорости и газосодержания приводит к кольцевой структуре течения, которая характеризуется движением жидкости в виде волнистой пленки по стенке ствола. По мере повышения скорости газа происходит срыв капель жидкости с поверхности пленки и вовлечение капель и ядро потока. Этот вид течения является разновидностью кольцевого и называется дисперсно-кольцевым. [11]
Дальнейшее повышение скорости и газосодержания приводит к кольцевой структуре течения, которая характеризуется движением жидкости в виде волнистой пленки по стенке ствола. [12]
![]() |
Влияние физических свойств жидкости на критическую скорость набегания 1аза ( срыв пленки с поверхности жидкости. По данным работы. [13] |
Взаимосвязь между расходным и истинным газосодержанием существенно влияет на величину относительной скорости движения фаз, но поскольку они связаны между собой определенной закономерностью, о чем будет сказано дальше, то расходное газосодержание [ 52 может быть одним из параметров, при помощи которых определится зона существования кольцевой структуры течения смеси. [14]
При этих условиях кольцевой структуры течения двухфазного потока мазута в трансферном трубопроводе вакуумной колонны, как показывают расчетные и экспериментальные данные, усиливается образование дисперсной фазы на входе в вакуумную колонну, в результате чего жидкость паровым потоком дробится на мелкие капли, переходя в эмульсионный режим течения. [15]