Температура - эмульсионный слой - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Температура - эмульсионный слой

Cтраница 1


Температура эмульсионного слоя в первом периоде равна температуре адиабатического насыщения воздуха.  [1]

Начиная с вла-госодержаний около 3 кг / кг, температура эмульсионного слоя увеличивается, постепенно приближаясь к температуре воздуха tt 50 8 С.  [2]

3 Влияние расстояния пленки до сопл на интенсивность сушки. [3]

Эти расчетные данные хорошо согласуются с замеренной величиной температуры эмульсионного слоя в процессе сушки.  [4]

Поэтому очень важно иметь приборы для непрерывного измерения температуры эмульсионного слоя в процессе сушки, причем нужно использовать только бесконтактные методы, ибо слой весьма непрочен.  [5]

6 Лучеприемник радиационного пирометра Ardonox. [6]

Однако сравнительные измерения радиационными пирометрами температуры различных эмульсий и воды показывают, что полученные значения разнятся не более чем на 1 - 1 5 С. Это позволяет считать, что по степени черноты эмульсионные слои различаются мало, и, следовательно, для контроля температур эмульсионного слоя можно применять радиационные пирометры. В настоящее время имеется несколько моделей радиационных пирометров, работающих в интервале от - 10 С до 50 - 60 С и пригодных для контроля температуры эмульсионного слоя в процессе сушки.  [7]

8 Лучеприемник радиационного пирометра Ardonox. [8]

Однако сравнительные измерения радиационными пирометрами температуры различных эмульсий и воды показывают, что полученные значения разнятся не более чем на 1 - 1 5 С. Это позволяет считать, что по степени черноты эмульсионные слои различаются мало, и, следовательно, для контроля температур эмульсионного слоя можно применять радиационные пирометры. В настоящее время имеется несколько моделей радиационных пирометров, работающих в интервале от - 10 С до 50 - 60 С и пригодных для контроля температуры эмульсионного слоя в процессе сушки.  [9]

В процессе полива на промышленных поливных машинах, которые не имеют термостатирования подложки, последняя при протягивании ее через эмульсию в поливной кювете снижает температуру эмульсии, увеличивал этим ее вязкость. Поэтому для практического использования уравнения полива следует определить вязкость эмульсии и ее температуру в месте формирования эмульсионного слоя. Замер последней связан с большими экспериментальными трудностями даже в лабораторных условиях. Однако определение температуры эмульсионного слоя вблизи мениска возможно производить расчетным путем с целью установления средней температуры эмульсии в месте образования слоя, вблизи так называемого мениска. Для расчета этой величины мы располагаем температурой эмульсии в кюв ете, температурой подложки и скоростью ее движения.  [10]

С целью выявления влияния инфракрасного подогрева на интенсивность сушки были проведены специальные эксперименты. На рис. 6 - 16 приведены кривые сушки эмульсионного слоя на гибкой подложке с облучением и без облучения инфракрасными лучами. Опыты показали, что в интервале изменения температуры излучающей поверхности от 80 до 150 С при средней квадратичной скорости потока воздуха 3 5 - 4 5 м / сек и температуре его 25 - 35 С подплавление эмульсионного слоя не наблюдается. С целью проверки подсчитывалась температура эмульсионного слоя по балансовому уравнению тепла, при этом теплообменный критерий Кирпичева Ki должен быть умножен на величину ( 1 - ), где - коэффициент, учитывающий пропускание тепловых лучей через слой эмульсии.  [11]

12 Влияние расстояния пленки до сопл на интенсивность сушки. [12]

С целью выявления влияния инфракрасного подогрева на интенсивность сушки были проведены специальные эксперименты. На рис. 6 - 16 приведены кривые сушки эмульсионного слоя на гибкой подложке с облучением и без облучения инфракрасными лучами. Опыты показали, что в интервале изменения температуры излучающей поверхности от 80 до 150 С при средней квадратичной скорости потока воздуха 3 5 - 4 5 м / сек и температуре его 25 - 35 С подплавление эмульсионного слоя не наблюдается. С целью проверки подсчитывалась температура эмульсионного слоя по балансовому уравнению тепла, при этом теплообменный критерий Кирпичева Кд должен быть умножен на величину ( 1 -), где - коэффициент, учитывающий пропускание тепловых лучей через слой эмульсии.  [13]



Страницы:      1