Cтраница 1
Гидродинамический фактор снижает скорость коагуляции благодаря изменению вязкости среды и плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды. [1]
Гидродинамический фактор подробно обсужен при рассмотрении кинетики быстрой коагуляции. [2]
Гидродинамический фактор снижает скорость коагуляции благодаря изменению вязкости среды и плотности дисперсной фазы и дисперсионной среды. [3]
![]() |
Образец металла с канавочной коррозией. [4] |
Гидродинамический фактор, как это было отмечено выше, ассоциируется, прежде всего, с такими понятиями, как скорость потока и структурные формы движения водонефтегазовой смеси по трубопроводу. [5]
Гидродинамический фактор, который в разбавленных дисперсных системах проявляется в процессах седиментации и диффузии, здесь сводится к процессу вытекания жидкости из жидких слоев под действием капиллярных сил и под влиянием гидростатического и расклинивающего давления. Таким образом, проблема устойчивости концентрированных пен и эмульсий сводится к решению вопроса о том, почему и как жидкостные перегородки в этих клеточных структурах утончаются и при какой толщине, почему и как они внезапно разрушаются. К сожалению, эти системы подробно не рассмотрены. Вместо этого предлагались различные теории, призванные объяснить устойчивость пен и эмульсий влиянием од-ного-единственного фактора на основе одного-единственного механизма. В результате большой и многообразный экспериментальный материал, касающийся центральной проблемы науки о пенах и эмульсиях - их устойчивости, до сих пор не обобщен в рамках единой теории. Отдельные попытки теоретического объяснения экспериментально установленных фактов носят отрывочный и крайне противоречивый характер. [6]
Гидродинамический фактор Г, характеризуемый величиной отношения т / f и характером поля скоростей, в значительной степени определяет скорость образования фильтрующего слоя. Уменьшение интенсивности турбулентного потока при условии т / приводит к увеличению и и уменьшению фактического живого сечения фильтрующей перегородки. [7]
Гидродинамическими факторами, вызывающими расширение первоначальных дефектных мест, могут служить динамическое давление входящих туда струек и избыточное статическое давление, создающееся в пузыре благодаря уменьшению там скорости среды и преобразованию динамического давления в статическое. В большинстве случаев важнее роль избыточного статического давления в пустотах, раздвигающего их подвижные стенки, увеличивая пустоты и уплотняя окружающую часть слоя. [8]
Влияние гидродинамических факторов на коррозию трубопроводов Особенностью коррозионного действия нефтепромысловых сред на внутреннюю поверхность трубопроводов является локальный характер распределения коррозии по нижней образующей труб. [9]
Кроме гидродинамических факторов, на процесс растворения кислорода оказывают влияние температура и абсорбционные свойства иловой смеси. [10]
Знание литологических и гидродинамических факторов необходимо также при разработке залежей битумов, например с применением метода внутрипластового горения или закачки теплоносителей в пласты. Во втором случае при технологии комбинированного термовоздействия, предложенной, например, в работе [25, 26] требуется знать свойства ( рабочую толщину, ФЕС, сообщаемость пластов в скважинах и другие литологические параметры) водо-насыщенных подстилающих ( или расчленяющих) пропластков, куда предполагается закачивать горячий рабочий агент. [11]
Следовательно, гидродинамический фактор оказывает влияние на взаимодействие частиц с поверхностью в процессе их отрыва и контакта. [12]
Следовательно, гидродинамический фактор при теплообмене, осложненном массообменом, ослаблен вследствие изменения механизма переноса в пограничном слое, рассмотренном выше. [13]
Так как гидродинамический фактор остается все же наиболее значительным, в последующем будут рассматриваться, в первую очередь, методы расчета, основанные на результатах гидродинамической теории смазки, с одновременным указанием, в случае необходимости, на влияние остальных параметров, как например, роль подшипниковых материалов и критерии их выбора. [14]
Учитывая отмеченные выше гидродинамические факторы, влияющие на эффективность внешнего массопереноса в двухфазном потоке, следует также обращать внимание на сопротивление массопереносу внутри пор катализатора. Этот фактор заметно возрастает с утяжелением сырья и может быть определяющим при оценке эффективности процесса. Скорости транспорта водорода или, например, серусодержащих молекул в порах, заполненных жидкостью, могут быть сравнительно ниже, чем истинная ( поверхностная) скорость реакции. [15]