Cтраница 2
Высокоскоростное движение среды, возникающее вблизи источника с большим энерговыделением, вызывает интенсивную турбулизацию потока вещества, что требует введения физических механизмов вязкой диссипации энергии. В рамках настоящей методики выбор сдвиговой вязкости осуществлен на основе следующих соображений. Согласно данным работ [19-21], диссипация энергии турбулентного движения определяется характерным размером крупномасштабных турбулентных пульсаций, а также амплитудой пульсаций скорости движения вещества. [16]
Из этой же таблицы видно, что для глубоко разрушенной эмульсии с уменьшением времени интенсивной турбулизации остаточное содержание солей в нефти также снижается. [17]
Наряду с введением деэмулъгатора для обеспечения ею полного контакта с эмульсией необходимо создавать их интенсивную турбулизацию и подогрев. [18]
![]() |
Схемы работы мешалок.| График решения уравнения ( IV-86. [19] |
Для осуществления процессов, протекающих в диффузионной области, следует применять мешалки, создающие интенсивную турбулизацию. [20]
Наряду с введением деэмулъгатора для обеспечения его полного контакта с эмульсией необходимо создавать их интенсивную турбулизацию и подогрев. [21]
Для осуществления процессов, протекающих в диффузионной области, следует применять мешалки, создающие интенсивную турбулизацию. [22]
Пограничный слой на лопастях ротора отличается от пограничного слоя на продольно обтекаемой пластине главным образом более интенсивной турбулизацией. [23]
Диспергирующая среда через отверстия в стенках внутренней камеры инжектируется в поток шлама, за счет чего достигается интенсивная турбулизация потока. Образовав - шаяся горючая смесь затем поступает непосредственно в камеру сгорания Горелка должна быть изготовлена из нержавеющей стали. [24]
Вокруг зерна катализатора, омываемого потоком субстрата, образуется ламинарный пограничный слой, который разрушается только при интенсивной турбулизации. Массоперенос через этот пограничный слой осуществляется путем молекулярной диффузии. [25]
Поправка на продольную диффузию к величине ВЕП в колоннах с непрерывным контактом может оказаться существенной лишь при интенсивной турбулизации фаз. В барботажных колоннах продольное перемешивание в потоке жидкости на тарелке очень интенсивно, что приводит к заметному уменьшению величин - цп. [26]
При отсутствии значения наблюдаемой селективности у входа в канал для его определения достаточно постановки единственного опыта в ячейке с интенсивной турбулизацией разделяемого раствора ( когда значение С3 стремится к С) при произвольном давлении. [27]
Скорость роста паровых пузырей является некоторой характеристикой гидродинамического режима в пристенном слое кипящей жидкости, поскольку процесс роста паровых пузырей создает интенсивную турбулизацию жидкости около поверхности нагрева. [28]
Последние исследования по сжиганию жидкого и газового факелов в турбулентном потоке окислителя показали, что процесс горения топлив в связи с интенсивной турбулизацией потока протекает во всем объеме реакционного пространства, занимаемого зоной горения. [29]
Говоря о дроблении капель, следует отметить, что механическое разрушение бронирующих оболочек на каплях пластовой воды при их дроблении за счет интенсивной турбулизации способствует появлению большого числа смешанных глобул; лавинообразный рост числа которых обеспечивает быструю деэмульсацию нефти. Этим и объясняется эффективность разрушения эмульсий, турбулизованных перед введением реагента или в его присутствии. Таким образом, механизм доведения водорастворимого реагента до глобул пластовой воды при турбулизации потока в основном состоит в прямом переходе поверхностно-активных веществ на глобулы пластовой воды при столкновении капель и включает ряд последовательно протекающих процессов: сближение капель-деформацию бронирующих оболочек, смачивание и разрушение ее поверхностно-активными веществами в процессе контакта, слияние содержимого капель, сопровождаемое быстрой ликвидацией бронирующих оболочек на других участках капель за счет поверхностных эффектов. [30]