Cтраница 1
Интенсификация перемешивания не влечет за собой изменения структуры диаграммы связи ( см. рис. 5.6), а значит, и системы уравнений, описывающих исследуемый брутто-процесс. В этом случае изменяется лишь параметр псевдоэнергетического Т - элемента - эффективный коэффициент массоотдачи К. Постоянство структуры модели рассматриваемого процесса является следствием принятия гипотезы квазистационарности. [1]
Интенсификации перемешивания может способствовать также возникновение разнонаправленных движений очень мелких или кавитационных пузырьков ( а 10 - 2 мм, для которых проявляется влияние поверхностного натяжения), отличающихся размерами, когда раз2иер пузырька влияет на уровень захвата. [2]
Интенсификация перемешивания способствует сульфированию не только тиофена, но и бензола. [3]
![]() |
Схема перемешивания кипящего слоя пузырями газа. [4] |
Интенсификации перемешивания способствуют взаимодействие пузырей друг с другом, их распад и просыпание частиц со свода на дно пузыря; поэтому описать количественно весь механизм в настоящее время невозможно. Кроме того, на величину и скорость образования пузырей может влиять конструкция газораспределительного устройства. [5]
Интенсификации перемешивания может способствовать также зозникновение разнонаправленных движений очень мелких пли кавитационных пузырьков ( а 10 - 2 мм, для которых проявляется влияние поверхностного натяжения), отличающихся размерами, когда размер пузырька влияет па уровень захвата. [6]
Интенсификации перемешивания способствуют также увеличение времени перемешивания, скорости вращения лопастей и введение в смесь поверхностно-активных вещест, понижающих межфазное натяжение на границе битум - минеральный материал, чем создаются условия для более полного обволакивания битумом минерального материала. Вместе с тем следует учесть, что с увеличением времени перемешивания уменьшается производительность смесителя. [7]
Интенсификация перемешивания металла способствует уменьшению толщины пограничного слоя и соответственно увеличению массопереноса от поверхности раздела газ - жидкий металл. Наиболее диффузионно подвижным является водород. [8]
Интенсификация перемешивания газа с воздухом достигается также турбулизацией газовоздушного потока путем его закручивания, что требует, однако, некоторого повышения давления воздуха перед горелкой по сравнению с давлением при прямоточном потоке. Указанные способы интенсификации перемешивания газа и воздуха реализованы в горелках ( рис. 4.5), применяемых для сжигания природного газа. Так, в горелке, изображенной на рис. 4.5, а, газ поступает в центральную трубу и выходит в камеру смешения через ряд мелких отверстий. Воздух поступает по межтрубному пространству вращателыю благодаря тангенциальному подводу к горелке, а также направляющим лопаткам. В другой горелке ( рис. 4.5, б) газ из двух газо-подводящих трубок выходит со скоростью 50 м / с через большое количество мелких отверстий, пересекая воздушный поток. [9]
![]() |
Ультразвуковое перемешивающее устройство.| Общий вид аппарата УПХА-Р1. [10] |
Для интенсификации перемешивания в ряде случаев Целесообразно применение ультразвуковых реакторов и смесителей. Генератором ультразвука является излучатель, соединенный фланцем с крышкой реактора. [11]
Однако интенсификация перемешивания расплава заметно снижает значения захватов, и при п 1470 об / мин в пределах точности измерений захватом маточного расплава можно пренебречь. [12]
![]() |
Вальцевый погружной кристаллизатор. [13] |
Для интенсификации перемешивания раствора в нижней части аппарата расположена лопастная мешалка 5, которая вращается в направлении, противоположном вращению барабана. Интенсивное перемешивание раствора в сочетании с полировкой наружных поверхностей барабана препятствует образованию на них инкрустаций. [14]
![]() |
Характеристика шестилопастной турбинной мешалки в аппарате с отражательными перегородками. [15] |