Интенсификация - процесс - перенос - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В развитом обществе "слуга народа" семантически равен "властелину народа". Законы Мерфи (еще...)

Интенсификация - процесс - перенос

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]

6 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]

10 Ячейка для изучения влияния акустических колебаний на процесс ультрафильтрации. / - корпус. 2 - акустический излучатель. 3 - пенал. 4 - мешалка. 5, 6 - мембрана. 7 - вспомогательный электрод. 8 - акустический генератор. 9 - магнит. 10 - тоководы. / / - предохранительный клапан. [10]

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]

15 Принципиальные схемы моделирования режимов струйного псевдоожижения. [15]



Страницы:      1    2    3