Диспергированная фаза - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если третье лезвие бреет еще чище, то зачем нужны первые два? Законы Мерфи (еще...)

Диспергированная фаза

Cтраница 3


Массопередача направлена из диспергированной фазы в сплошную.  [31]

32 Система координат, связанная с электродом. [32]

Поскольку объемное содержание диспергированной фазы мало, то можно считать, что капельки воды не влияют на гидродинамическую картину течения и не искажают внешнее электрическое поле. Кроме того, из условия, что концентрация капель мала, следует, что также вероятность столкновения капель незначительна. Далее, поскольку нас интересует коэффициент уноса электрода, то достаточно рассмотреть поведение капель в его окрестности.  [33]

При вычислении задержки диспергированной фазы Розеном допущены некоторые ошибки.  [34]

Поскольку контакт частиц диспергированной фазы с чувствительным элементом датчика вносит существенную погрешность в измерение скорости сплошной фазы, этот датчик сравнительно редко применяется при исследовании гидродинамики двухфазных систем.  [35]

Полимеризация на поверхности твердой диспергированной фазы широко может быть использована для синтеза сорбентов, 1 ионообменных материалов, пигментов. Формирование полимерной матрицы на поверхности твердой частицы с использованием химически связанных с поверхностью активных центров обеспечивает максимальное взаимодействие полимера и наполнителя, равномерное распределение твердых частиц в полимере, что создает возможность получения совершенно новых мате риалов с уникальными свойствами.  [36]

Для гарантированной полноты выделения диспергированной фазы из сплошной как эмульсий, так и суспензий динамический делитель потока ( гидроциклон, циклонно-экстракционный делитель и др.) может быть использован только как грубый фильтр.  [37]

38 Определение концевого эффекта в месте ввода диспергируемой фазы. [38]

Концевой эффект на входе диспергированной фазы в случае капельного истечения жидкости объясняется некоторыми авторами дополнительным насыщением капли за время ее образования и отрыва, а также некоторым увеличением скорости массопе-редачи в начальный момент движения капли из-за более высокой степени ее турбулизации. Однако, как было показано в работе [101], концевой эффект на входе диспергированной фазы наблюдается лишь при экстракции в системах, где лимитирующим является сопротивление диспергированной фазы. В случае же, когда лимитирующим является сопротивление сплошной фазы, концевой эффект на входе диспергированной фазы не наблюдается. В табл. 4 - 6 приведены данные, полученные при экстракции в системе вода - анилин - ксилол при различной высоте рабочей зоны колонны.  [39]

Концевой эффект на входе диспергированной фазы в значительной мере обусловлен резким увеличением коэффициента мас-сопередачи при малых значениях критерия Фурье ( см. табл. 4 - 2), что связано с нестационарностью процесса массопередачи в капле. В табл. 4 - 7 приведены данные сравнения степени насыщения и коэффициента массопередачи, рассчитанных по формуле Кронига и Бринка при различной высоте рабочей зоны колонны ( различное время контакта), с данными эксперимента.  [40]

Причем расстояния от входа диспергированной фазы, на которых устанавливается этот режим, много меньше, чем общая высота колонны. Данному гидродинамическому режиму, определяемому конструкцией колонны и физико-химическими свойствами сплошной и дисперсной фаз, соответствует стационарное значение коэффициента массопередачи, также не зависящее от условий распыления на входе в колонну.  [41]

Дальнейшее увеличение объемной доли диспергированной фазы приводит к возрастанию с.  [42]

Концевой эффект на входе диспергированной фазы в случае капельного истечения жидкости объясняется некоторыми авторами дополнительным насыщением капли за время ее образования и отрыва, а также некоторым увеличением скорости массопередачи в начальный момент движе - Рис 48 Определение конце-ния капли из-за более высокой степе - Вого эффекта в месте ввода ни ее турбулизации.  [43]

Концевой эффект на входе диспергированной фазы в значительной мере обусловлен резким увеличением коэффициента мас-сопередачи при малых значениях критерия Фурье ( см. табл. 4 - 2), что связано с нестационарностью процесса массопередачи в капле. В табл. 4 - 7 приведены данные сравнения степени насыщения и коэффициента массопередачи, рассчитанных по формуле Кронига и Бринка при различной высоте рабочей зоны колонны ( различное время контакта), с данными эксперимента.  [44]

Причем расстояния от входа диспергированной фазы, на которых устанавливается этот режим, много меньше, чем общая высота колонны. Данному гидродинамическому режиму, определяемому конструкцией колонны и физико-химическими свойствами сплошной и дисперсной фаз, соответствует стационарное значение коэффициента массопередачи, также не зависящее от условий распыления на входе в колонну.  [45]



Страницы:      1    2    3    4