Cтраница 3
Наряду с упомянутыми достоинствами пленочные течения, применяемые для реализации процессов теплопереноса, имеют и ряд недостатков. [31]
Причиной этого расхождения является пленочное течение части гравитационной жидкости вслед за прохождением уровня насыщения через слой осадка, тогда как уравнение ( 104) предполагает участие в движении фронта насыщения всей массы гравитационной жидкости. [32]
Причина такого расхождения - пленочное течение части гравитационной жидкости вслед за прохождением уровня насыщения через слой осадка, тогда как уравнение (6.1) предполагает участие в движении фронта насыщения всей массы гравитационной жидкости. [33]
В большинстве теоретических исследований пленочного течения при турбулентном режиме принимается трехслойная модель потока: ламинарный подслой, переходная область и область развитого турбулентного течения вблизи свободной поверхности пленки. [34]
В большинстве теоретических исследований пленочного течения при турбулентном режиме принимается трехслойная модель потока, состоящего из вязкого подслоя, переходной области и области развитого турбулентного течения вблизи свободной поверхности пленки. [35]
Полученные соотношения справедливы для ламинарных пленочных течений, соответствующих небольшим значениям числа Re. Его верхняя граница устанавливается экспериментом. Поскольку речь идет о плоском течении, предварительно необходимо установить определяющий линейный размер de, входящий в Re. [36]
Этот тип кривой соответствует пленочному течению или является результатом неточных измерений. [37]
![]() |
Диаграмма Бейкера для разных режимов течения. [38] |
Этот режим также называется пленочным течением. [39]
Реодинамика и тепломассообмен в пленочных течениях. [40]
Расход жидкости L при пленочном течении по вертикальной поверхности с периметром П равен L ПбшСрр. [41]
Из теории следовало, что пленочное течение способно интенсифицировать испарение жидкостей тем более заметно, чем меньше радиус капилляров и чем выше степень насыщения окружающего пространства парами жидкости. [42]
Из теории следовало, что пленочное течение способно интенсифицировать испарение жидкостей тем более заметно, чемменыпе радиус капилляров и чем выше степень насыщения окружающего пространства парами жидкости. [43]
Как уже отмечалось выше, пленочные течения играют важную роль в элементарных процессах тепло - и массопереноса, в первую очередь в химической технологии. Это обусловлено главным образом малой толщиной пленок, обеспечивающей большие градиенты температуры и концентрации, а также высокие скорости переноса при относительно низких температурах и давлениях. Пленочные испарители широко используются в фармацевтической и пищевой промышленности для консервирования при обычных условиях термонестойких продуктов. Хорошие перспективы управления этими процессами основаны на простой геометрии потоков, делающей возможной разделять вещества с помощью фракционной кристаллизации. Некоторые наиболее важные применения пленочных течений, а также их достоинства и недостатки будут обсуждены ниже. [44]
И Реодинамика и тепломассообмен в пленочных течениях. [45]