Cтраница 1
Интенсификация процессов переноса является чрезвычайно сложной задачей, решение которой возможно лишь при рассмотрении комплекса вопросов: теплообмена, гидродинамики, технологии и экономики. Решение этой задачи не только повышает эффективность существующих теплообменных устройств, но и создает условия для изыскания новых методов нагрева и охлаждения дисперсных материалов. [1]
Интенсификация процессов переноса тепла и вещества достигается, как отмечено выше, увеличением степени тур-булизации потоков контактирующих фаз. Автором в работах [62; 66] показано, что в газожидкостных системах пульсации газовой фазы не всегда приводят к ощутимому увеличению коэффициентов массопередачи. В связи с этим представляют определенный интерес проведенные автором совместно с В. И. Олембергом исследования влияния пульсаций на жидкостную пленку, контактирующую с газом. [2]
Основная задача интенсификации процессов переноса в дисперсных материалах и системах с помощью упругих колебаний заключается в выборе спектра воздействия, согласованного с акустическими свойствами системы. [3]
Весьма перспективны для интенсификации процессов переноса вещества в пористых телах механические колебания с частотой порядка нескольких сотен или тысяч герц. Для создания этих колебаний разработаны так называемые роторно-пульсационные аппараты. Их устройство схематично показано на рис. V. Кольца ротора входят в пространство между кольцами статора с небольшим зазором. Обрабатываемая среда подается внутрь ротора, который для создания напора снабжается специальными радиальными лопастями. [4]
Таким образом, термодинамический смысл интенсификации процессов переноса состоит в уменьшении степени необратимости процессов и в улучшении использования потенциалов переноса. [5]
![]() |
Влияние напора на водопроницаемость фенольных стеклопластиков при содержании связующего 21 - 27 %. Пористость 12 3 - 18 9 %. доля открытых пор-0 80 - 0 95 от общей пористости. Средний размер пор. [6] |
Таким образом, повышение температуры способствует интенсификации процесса переноса жидкости. [7]
Анализ этой формулы подсказывает основные пути интенсификации процессов переноса тепла. Эти пути будут успешными, если их механизм будет согласован с сайтом процесса. [8]
Наличие пульсационной скорости в турбулентном ядре потока приводит к интенсификации процессов переноса количества движения, теплоты и вещества. [9]
Следует отметить, что линейное возрастание коэффициента массоотдачи 3 происходит не только вследствие интенсификации процесса переноса вещества от поверхности мембраны в ядро потока, но и в результате одновременного снижения концентрационной поляризации. [11]
Очевидно, что воздействие вихрей с размером много больше & с по-прежнему несущественно, а влияние вихрей с меньшими размерами в первом приближении сводится к интенсификации процессов переноса внутри зоны реакции. Величины и, с, р, z осред-ним по этому кубу, а результат частичного осреднения обозначим. [12]
Так как по мере увеличения амплитуды возмущений повышается значение нелинейных свойств системы и возрастает вероятность возбуждения собственных колебаний элементов системы, то при некоторых достаточно интенсивных воздействиях при неоптимальной частоте возможна интенсификация процессов переноса. Это полностью объясняет существование пороговой интенсивности звука 120 - 160 дб при интенсификации на неоптимальных частотах. Но это и отвергает представление о том, что на других частотах нйзкоинтенсивное воздействие не может быть оптимальным и, следовательно, высокоэффективным. [13]
На вертикальных листовых элементах пакетных насадок выполняют также круглые отверстия диаметром 6 мм или располагают по горизонтали прямоугольные отверстия размером 22 X 6 мм, что способствует развитию в жидкостной пленке конвективных токов и интенсификации процесса переноса вещества. Однако все эти конструктивные приемы не устраняют значительного понижения эффективности промышленных аппаратов с плсскопараллельной насадкой сравнительно с лабораторными образцами. Такие конструктивные решения, как уменьшение высоты пакетов, частые повороты, приводят к вырождению насадки с плоскопараллельными элементами в хордовую, где массообмен в зоне брызг, падающих пленок превалирует над массооб-меном между газом и стекающей пленкой жидкости. [14]
![]() |
Принципиальные схемы моделирования режимов струйного псевдоожижения. [15] |