Cтраница 1
Поршневое течение ( поршневой поток) наблюдается, когда порция жидкости периодически подхватывается быстро движущимся газом и образует пенную пробку, которая проходит по трубе со скоростью, большей, чем средняя скорость жидкости. В этом случае могут происходить интенсивные вибрации магистралей вследствие ударов быстро движущихся пробок, например, о фитинги. [1]
![]() |
Схема клиновидной застойной поры. [2] |
Принято поршневое течение промывной жидкости в проточных порах без продольного перемешивания, причем фильтрат удаляется из этих пор перед промывкой под действием разности давлений. [3]
Для этой модели принимается поршневое течение без перемешивания в направлении, перпендикулярном движению. [4]
Согласно этой модели, принимается поршневое течение без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении вещества ( энергии) в направлении, перпендикулярном движению. Времена пребывания всех частиц в системе одинаковы и равны отношению ее объема к объемному расходу жидкости. [5]
В случае идеального вытеснения предполагается поршневое течение реагирующей смеси в аппарате, когда полностью отсутствует перемешивание вдоль потока и каждый элементарный слой в реакторе независим от соседних. В то же время градиенты концентраций и температуры в направлении, перпендикулярном движению потока, отсутствуют. Такой режим обычно предполагается в трубчатых реакторах. [6]
При турбулентном движении в трубке принимают поршневое течение, тогда минимальная длина электрофильтра для 100 % улавливания частиц равна расстоянию, которое проходит поток газа, в то время как частица, начинающая свое движение от центра трубки, достигает ее стенки при постоянной скорости дрейфа. [7]
В соответствии с моделью идеального вытеснения принимается поршневое течение без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении концентрации вещества в направлении, перпендикулярном движению. [8]
В основе модели идеального вытеснения лежит допущение о поршневом течении без перемешивания вдоль потока при равномерном распределении вещества в направлении, перпендикулярном движению. Время пребывания всех частиц в системе одинаково и равно отношению объема системы к объемному расходу жидкости. [9]
Средний наклон кривых В значительно меньше, чем при поршневом течении, представленного кривыми А. [10]
![]() |
Виды возмущений, используемых при опытном изучении динамических характеристик объектов. [11] |
Модель идеального вытеснения позволяет получить динамические характеристики потока при его поршневом течении без перемешивания вдоль потока и равномерном распределении субстанции в направлении, перпендикулярном движению. Время пребывания в системе всех частиц одинаково и равно отношению объема системы к объемному расходу жидкости. Обозначения в математической модели следующие: с - концентрация субстанции ( вещества или энергии); т - время; w - линейная скорость потока; х - координата. [12]
Выведены [321] дифференциальные уравнения, описывающие процесс промывки осадков при допущении поршневого течения промывной жидкости в порах осадка и непрерывной массопередачи от пограничной пленки фильтрата к промывной жидкости. Эти уравнения решены, и полученные результаты выражены в виде графиков. Отмечено, что эти результаты подтверждаются некоторыми экспериментальными данными. [13]
При этом предполагается соблюдение в потоке газа в реакторе режима идеального вытеснения или поршневого течения газа, между тем, как показывает анализ особенностей проточного метода, поршневое течение в шихте нарушается за счет наличия продольного перемешивания в слое и за счет стеночного эффекта. [14]
Выполнен [278] математический анализ процесса промывки с разделением его на периоды вытеснения жидкой фазы осадка промывной жидкостью ( поршневое течение), механического увлечения жидкой фазы осадка промывной жидкостью и диффузии жидкой фазы осадка в струйки промывной жидкости. Приведены уравнения и графики, соответствующие закономерностям рассматриваемого процесса. [15]