Cтраница 2
Важнейшей стороной рассматриваемой проблемы является степень турбулизации схважинной жидкости по длине выкидной линии. [16]
![]() |
Зависимость f от Ki при М-10 по данным. У - 0 10. 2 - 5. 3 - 1. 4 - 0 5. 5 - 0 1. б - 0 0. 7 -реакция псевдопервого порядка. [17] |
Таким образом, в рассматриваемом методе влияние степени турбулизации жидкости на коэффициент ускорения учитывается через параметр а; при фиксированном значении Ri величина у уменьшается с ростом а. [18]
![]() |
Прибор для выделения оксиэтилированных спиртов. [19] |
Скорость газа должна быть такой, чтобы не возникло турбулизации жидкости на границе раздела фаз ( водной и органической), ведущей к образованию эмульсии. [20]
В пульсационных насадочных экстракторах интенсификация процесса достигается за счет турбулизации жидкости и увеличения поверхности контакта фаз под действием пульсаций при многократных соударениях капель с насадкой и их деформации. Как указывалось [151], важнейшим фактором, обусловливающим повышение эффективности экстракторов с пульсацией жидкости, является увеличение поверхности контакта фаз. [21]
Коэффициент ускорения зависит от скорости химической реакции и степени турбулизации жидкости. Необратимая химическая реакция в жидкой фазе приводит к нулевому значению равновесного парциального давления растворимого газа в широком диапазоне концентраций. В случае быстрой необратимой реакции между растворимым газом и химическим реагентом, растворенным в жидкой фазе, или самой жидкой фазой как реагентом, т имеет небольшое значение. [22]
Снижение производительности аппарата с увеличением диаметра перфорации объясняется усилением турбулизации жидкости и более интенсивным диспергированием фаз. [23]
Принцип работы многих устройств для подачи СОЖ основан на использовании для турбулизации жидкости естественных воздушных потоков, возникающих при вращении круга. К таким устройствам относятся, в частности, охватывающие башмаки ( насадки) с внутренними рифлениями. СОЖ, поступающая внутрь дугообразного башмака, расположенного эквидистантно рабочей поверхности круга ( угол охвата 60 - 180), многократно отбрасывается от рифлений ( ребер) и вследствие этого сильно турбулизуется. [24]
![]() |
Схема циклонно-пенного аппарата с подводом газа через тангенциальный патру. [25] |
Оптимальная скорость газа на выходе из улитки в жидкость ( при которой обеспечивается достаточная турбулизация жидкости и гидравлическое сопротивление невелико) составляет и. Но при такой сравнительно небольшой скорости газа велики размеры улитки. С целью равномерного подвода газа в объем жидкости поток воздуха разбит по высоте на три канала; количество воздуха, подводимого к каждому выходному отверстию, должно быть одинаково и это условие определяет площадь сечения каждого из каналов. В этой конструкции выход газа в жидкость происходит через щели с направляющими козырьками. [26]
Размер капель воды в эмульсии обычно обратно пропорционален количеству энергии, затраченной в процессе турбулизации жидкости, и чем больше энергии затрачено, тем меньше диаметр капель, а, следовательно, больше их суммарная удельная поверхность. Размеры капелек в эмульсиях колеблются в пределах от 0 1 до 100 мкм и более. По дисперсности нефтяные эмульсии подразделяются на мелкодисперсные с размером капель воды от 0 02 до 20 мкм; средней дисперсности, содержащие водяные капли размером от 20 до 50 мкм; и грубодисперсные, с каплями воды от 50 до 300 мкм. [27]
Несколько легче прогнозировать конечные скорости осаждения при движении частиц вниз со скоростью, вызывающей турбулизацию жидкости, так как в этом случае на скорость осаждения частиц реологические свойства раствора не влияют. [28]
Поскольку коэффициент kc главным образом зависит от скорости жидкости, относительно поверхности массообмена, и от уровня турбулизации жидкости, логично искать корреляционное соотношение, которое включает в качестве параметра мощность, приходящуюся на единицу объема. [29]
Наиболее эффективным средством интенсификации теплообмена в аппарате с мешалкой является использование скребковой мешалки, которая че увеличивает турбулизацию жидкости, а соскабливает слой жидкости, находящийся на теплообменной поверхности, заменяя его новым слоем. [30]