Турбулизация - газовый поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Глупые женятся, а умные выходят замуж. Законы Мерфи (еще...)

Турбулизация - газовый поток

Cтраница 1


1 Зависимость температуры продуктов сгорания углеводо-родо-воздушных смесей в калориметре от числа атомов углерода в молекуле углеводорода. / - парафины. 2 - нафтены. 3 - олефи-ны. 4 - ароматические углеводороды. 5 - ацетилены. [1]

Турбулизация газового потока в камере сгорания обеспечивает интенсивное испарение капель топлива в условиях конвективного теплообмена газовой среды и увеличивает скорость сгорания.  [2]

3 Схема камерной факельной ( форсуночной печи с перемешивающими устройствами. [3]

При таких условиях желаемая турбулизация газового потока возникает независимо от конструкции камеры горения размеры которой могут быть в 30 - 40 раз меньше существующих камер той же производительности.  [4]

Последнее достигается повышением турбулизации газового потока.  [5]

Наличие в колонне насадки приводит к турбулизации газового потока раньше, чем в гладких трубах, и поэтому критическое состояние наступает значительно раньше, чем в гладких незаполненных трубах.  [6]

Важное значение для получения равномерного температурного поля имеет турбулизация газового потока, проходящего через дугу. Для того чтобы создать наименьшее сопротивление, обычно придают потоку газов и дуге вращательное движение, в результате чего под действием центробежной силы образуется поток с меньшим статическим давлением, соответственно уменьшается плотность газа и возрастают длина и устойчивость дуги. Стационарные дуги используются только в экспериментальных целях - для изучения кратковременного действия дуги на испытуемый газ.  [7]

8 Схема закалочного проточно-циркуляционного реактора. [8]

Данные исследования были позже проверены в реакторе с турбулизацией газового потока. Процесс окисления изучен в проточном реакторе с пропусканием реакционной смеси сверху вниз, снизу вверх и с турбулизацией потока. В последнем случае все данные имели наилучшую воспроизводимость.  [9]

Более эффективная работа скруббера с волнистой насадкой объясняется турбулизацией газового потока при движении его по волнистому каналу, О бразованному двумя соседними плоскостями насадки, а также тем обстоятельством, что вследствие формы волнистой насадки исключается провал жидкой фазы между пластинами без смачивания последних.  [10]

11 Влияние вращения осевого воздуха на основные параметры процесса. [11]

Этот экспериментальный факт заставляет с большой осторожностью относиться к турбулизации газового потока для получения сажи при неполном горении газа.  [12]

Быстрые нестационарные движения мелких частиц в кипящем слое приводят к сильной турбулизации газового потока и к весьма интенсивному перемешиванию. Тем самым обеспечивается как высокая скорость диффузии к поверхности взвешенных частиц слоя, так и однородность температуры и химического состава газа по всему объему слоя. С первым обстоятельством связана практическая ценность псевдоожиженного слоя: он является мощным средством интенсификации всех гетерогенных процессов. Второе обстоятельство облегчает расчеты процессов, осуществляемых в кипящем слое: параметры, характеризующие состояние газа ( температура и концентрации всех веществ), могут считаться постоянными по всему объему слоя. Нет необходимости рассматривать пространственные распределения этих величин - каждая из них может быть описана одним значением для всего слоя. Таким образом, псевдоожиженный слой является хорошим приближением к идеализированному предельному случаю реактора идеального смешения - или гомогенной реакционной зоны - о котором речь будет идти ниже.  [13]

Быстрые нестационарные движения мелких частиц в кипящем слое приводят к сильной турбулизации газового потока и к весьма интенсивному перемешиванию. Тем самым обеспечивается как высокая скорость диффузии к поверхности взвешенных частиц слоя, так и однородность температуры и химического состава газа по всему объему слоя. С первым обстоятельством связана практическая ценность псевдоожиженного слоя: он является мощным средством интенсификации всех гетерогенных процессов. Второе обстоятельство облегчает расчеты процессов, осуществляемых в кипящем слое: параметры, характеризующие состояние газа ( температура и концентрации всех веществ), могут считаться постоянными по всему объему слоя. Нет необходимости рассматривать пространственные распределения этих величин - каждая из них может быть описана одним значением для всего слоя. Таким образом псевдоожиженный слой является хорошим приближением к идеализированному предельному случаю реактора идеального смешения - или гомогенной реакционной зоны - о котором речь будет идти ниже.  [14]

15 Схема слоевого сжигания ТБО в топке с наклонно переталкивающей решеткой. 1 - приемное отделение. 2 - бункер исходных ТБО. 3 - грейферный кран. 4 - загрузочная воронка. 5 - толкатель. 6 - наклонно переталкивающая решетка. 7 - дутьевой вентилятор. 8 - система шлакоудаления. 9 - бункер шлака. 10 - грейферный кран. 11 - котел-утилизатор отходящего тепла. 12, 13 - система газоочистки. 14 - дымосос. 75 - дымовая труба. 76 - турбогенератор. [15]



Страницы:      1    2    3    4