Увеличение - размер - капли - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Никогда не недооценивай силы человеческой тупости. Законы Мерфи (еще...)

Увеличение - размер - капли

Cтраница 2


При увеличении размеров капель воды в эмульсии они, находясь в поле сдвиговых напряжений, способны деформироваться и под действием сдвиговых напряжений определенным образом ориентироваться в потоке. Ориентирующему действию сдвиговых напряжений деформированных капель противостоит вращательная тенденция этих капель под действием тех же сдвиговых напряжений.  [16]

При увеличении размеров капель воды законы движения по Стоксу нарушаются. Расчеты, произведенные Рыбчинским и независимо от него Адамаром, показали, что изменение граничных условий на поверхности жидкой капли по сравнению с твердым шариком приводит к существенному изменению скорости оседания капель.  [17]

В результате коалесценции происходит увеличение размеров капель и увеличение скорости их оседания. Увеличение вероятности столкновения капель штейна, усиление коалесценции, повышение температуры и снижение вязкости шлака приводит к уменьшению потерь никеля со шлаком.  [18]

В этом случае для увеличения размера капель нижний конец сифонной трубки над тиглем следует несколько расширить. Узкий просвет сифонной трубки служит причиной того, что скорость протекания жидкости через сифон так велика, что увлекается тяжелый осадок BaS04 - Вследствие мелкозернистости осадка малый диаметр сифонной трубки не мешает фильтрованию. Наружный конец сифона вводят почти до дна в сосуд, в котором находится суспензия, подлежащая фильтрованию. Чтобы прибор начал действовать, через резиновую трубку, надетую на отросток колбы Бунзена, отсасывают воздух из прибора или ртом или при помощи водоструйного насоса. При этом жидкость с осадком всасывается через сифонную трубку и поступает на фильтрующую поверхность тигля. Когда ток жидкости установится, всасывание прекращают. Если в сосуде, из которого проводится отсасывание, останется мало жидкости, в сосуд добавляют еще некоторое количество растворителя так, чтобы уровень жидкости все время был на 1 - 2 см выше нижнего конца сифона. Так поступают до тех пор, пока на фильтр не будет переведен весь осадок.  [19]

20 Изменение относительных обвод-ненностей W, I Wa и W, / W0, представленных исходными каплями диаметром rf0, d, и каплями диаметром d2, образованными попарным слиянием исходных во времени. 1, 2, з - капли диаметром 100, 200J 300 мкм. [20]

Снижение скорости укрупнения с увеличением размера капель при фиксированном объеме диспергированной фазы также объясняется уменьшением общего числа капель, так как их диаметр возрастает лишь в степени 1 / 3 но отношению к уменьшению их числа. Расстояние между каплями резко увеличивается, что снижает вероятность их столкновений, укрупнения и осаждения на дно аппаратов. Формулы ( 25) позволяют вычислять время, необходимое для укрупнения капель до заданного предела.  [21]

Время коалесценции уменьшается с увеличением размера капель.  [22]

23 Зависимость медианного диаметра капель от окружной скорости вращения диска при постоянном расходе жидкости ( 9 кг / мин ( опыты Маршалла. [23]

Рост коэффициента поверхностного натяжения вызывает увеличение размеров капель.  [24]

25 Зависимость весовой доли несгоревших паров топлива от относительной скорости потока. [25]

По мере утяжеления топлива и увеличения размеров капель количество паров топлива, сгорающих за пределами зоны горения, уменьшается, и сам факел будет приобретать более дискретную структуру.  [26]

27 Зависимость а от Г2 для различных q, кг / м3 ( р р2 Ю МПа. Г, 20 С. / - 0 1. г - 0 5. 3 - 2.| Зависимость а от р для различных q, кг / м3 ( Ti 20 С. Г2 - 10 С. [27]

Уменьшение q приводит также к увеличению размера капель, хотя и за большее время. Этот факт объясняется следующим образом. Таким образом, уменьшение w приводит к увеличению расстояния между каплями и, соответственно, к уменьшению их числа в единице объема. При этом время установления равновесия в объеме увеличивается, что создает более благоприятные условия для роста капель. Увеличение давления также способствует их росту.  [28]

29 Прямоструйная паровая форсунка В.Г. Шухова. 1 - центральный шпиндель. 2 - наружная трубка. 3 - вход пара.| Эжекционная паровая форсунка Данилина. 1 - центральный шпиндель. 2 - наружная трубка. 3 - вход пара. 4 - вход мазута. 5 - сопло. 6-выходной патрубок.| Эжекционная паровая форсунка ЦККБ Глав-энергопрома.| Мазутная форсунка парового распыливания завода Ильмарине. [29]

Снижение же расхода пара приводит к увеличению размера капель.  [30]



Страницы:      1    2    3    4