Испарение - капелька - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Никогда не называй человека дураком. Лучше займи у него в долг. Законы Мерфи (еще...)

Испарение - капелька

Cтраница 3


Процесс образования капелек в паровом объеме определяется принятой схемой подвода пароводяной смеси из парообразующих труб в барабан. При подаче пара выше зеркала испарения капельки в паровом объеме образуются в результате дробления влаги, поступающей с паром в барабан из парообразующих труб. При подводе пароводяной смеси под зеркало испарения, как это выполнено у большинства современных энергетических котлов, образование мелких капель происходит вследствие разрыва оболочек единичных пузырей при выходе их из водяного объема барабана. В паровом объеме на каплю влаги действуют две противоположно направленные силы: подъемная сила, создаваемая потоком пара, и сила тяжести.  [31]

При определениях используются также органические реагенты, способные образовывать комплексные соединения с определяемым металлом. При их добавлении в момент испарения капелек аэрозоля в пламени образуются комплексные соединения щелочноземельного ( и постороннего мешающего) металла, улетучивающиеся или разрушающиеся при дальнейшем нагревании. Вследствие этого образование труднолетучих соединений предотвращается и эффект гашения исчезает. В качестве подобных реагентов предлагались комплексен III26 - 31, ацетилаце-тонз 2, зз И) в особенности, о-оксихинолин 34-зв, нашедшие применение при определении кальция и стронция в различных объектах.  [32]

Все методы рассеяния туманов искусственным путем основаны на изменении условий, способствующих устойчивости туманов. Одна группа методов заключается в испарении капелек тумана либо непосредственно теплом, либо с помощью гигроскопических веществ, удаляющих водяные пары из воздуха.  [33]

Все методы рассеяния туманов искусственным путем основаны на изменении условий, способствующих устойчивости туманов. Одна группа методов заключается в испарении капелек тумана либо непосредственно теплом, либо с помощью гигроскопических веществ, удаляющих водяные пары из воздуха. В качестве примера приведем некоторые данные Хаутона106 по рассеянию тумана над аэродромами. Для удаления тумана, достигающего высоты 60 м над взлетно-посадочной дорожкой длиной 1800 м и шириной 90 м, содержащего - 1 - 2 т жидкой воды, требуется значительная затрата энергии. Чтобы испарить при 10 С капельки тумана, содержащего 0 1 г / м3 жидкой воды, и снизить относительную влажность до 90 %, требуется - 560 кал / м3, из которых почти 500 расходуется на снижение относительной влажности воздуха.  [34]

IV, причиной такого действия солей алюминия является то, что в момент испарения капелек аэрозоля при прохождении их через пламя с введенными в него СаО и А12О3 образуются соединения с высокой температурой испаренияш, в результате чего кальций не поступает в пламя.  [35]

36 Камера сгорания Юыо-004. [36]

На температуре сжатия и скорости распространения пламени отражаются также колебания температуры наружного воздуха. Он представляет наиболее очевидное средство повысить температуру заряда и в значительной мере устранить задержку воспламенения, главным образом связанную с испарением капелек топлива за счет тепла окружающих газов. Но при подсчете фактического количества тепла, которое можно таким образом сообщить топливу, если даже подойти к пределу, влекущему за собой опасность коксования, обнаруживается, что метод этот мало эффективен. При существующей системе регулирования форсунок, при низком давлении в топливной системе и малых оборотах двигателя, применению этого метода препятствует опасность кипения топлива.  [37]

При нормальной работе двигателя воспламенение рабочей смеси производится емкостной составляющей искрового разряда. Однако индуктивная составляющая может играть благоприятную роль при пуске холодного двигателя, воспламеняя частично конденсирующееся топливо, так как большая длительность индуктивной составляющей способствует испарению капелек топлива и нагреванию начального объема воспламеняемой смеси.  [38]

Таким образом, по-видимому, изучалась лишь последняя стадия испарения, когда давление пара капелек асимптотически приближалось к давлению пара в газообразной среде. То, что капельки воды с радиусом 1 [ L обладали нормальным давлением пара, могло быть вызвано двумя причинами: содержанием растворимых загрязнений в распыляемой воде, концентрация которых значительно возрастала по мере испарения капелек ( пока соответствующее понижение давления пара не сравнивалось с кельвиновским повышением давления), и аналогичным действием растворенной в капельках углекислоты.  [39]

40 Вертикальный пыпарнои аппарат с наружной циркуляционной бой. [40]

По оси корпуса 1 аппарата расположена паровая труба 2 для греющего пара. Аппарат отдельного сепаратора не имеет; брызги улавливают при помощи отбойника 3 и сепаратора над ним, отделение влаги происходит при изменении направления движения вторичного пара Вследствие того что труба, подводящая греющий пар, помещена внутри аппарата, создаются благоприятные условия для испарения капелек, увлекаемых вторичным паром.  [41]

Основную трудность при работе с ртутью представляет легкая ее окисляемость кислородом воздуха, приводящая к образованию малопроницаемой для паров ртути окисной пленки на поверхности капелек. Поэтому при испарении капелек на воздухе или даже в инертном газе, содержащем очень небольшую примесь кислорода, скорость испарения капельки постепенно уменьшается, а иногда падает до нуля.  [42]

43 Входное устройство со смесителем. [43]

По-видимому, такая длина камеры смешения должна быть принята и для компрессоров ПГТУ. Далее смеюсь направляется непосредственно в компрессор для сжатия в нескольких первых его ступенях. Последующий впрыск воды осуществляется в процессе сжатия по мере испарения капелек непосредственно в ступенях компрессора.  [44]

Главное преимущество этого метода заключается в том, что ( в отличие от ввода холодного воздуха) вводимая вода, испаряясь, не только не увеличивает объем отводимых газов, но и несколько снижает его за счет охлаждения газов. Необходимое количество подаваемой воды зависит от количества тепла, отнятого водой у дымовых газов в основном при испарении капелек.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5