Движение - капли - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Движение - капли

Cтраница 3


Скорость движения капель распыленной водоугольной суспензии в начальный период времени как при механическом, так и при пневмомеханическом распыливании топлива в три-пять раз превышает скорость воздушного потока.  [31]

При движении капель со скоростями, близкими к пластовым, толщина пленки электролита под ними значительно больше, чем при нахождении их в покое. Следовательно, при движении капель возможность прилипания их к стенке капилляра уменьшается.  [32]

33 Деформация капли воды при ее дроблении. [33]

При движении капель происходит их деформация в результате взаимодействия динамического давления потока и внутренних сил сопротивления, обусловленных поверхностным натяжением и вязкостью жидкости. При этом, если в процессе деформации не будет достигнуто равновесие между внутренними и внешними силами, то деформация капли продолжится вплоть до ее разрыва.  [34]

При движении капель в потоке в результате теплоотвода из зоны горения температура поверхности и жидкого ядра капель непрерывно повышается. Предполагается, что когда температура капли топлива достигнет температуры кипения жидкости, давление насыщенного пара на поверхности капли делается больше внешнего Давления. При таких условиях скорость диффузии паров топлива в окружающую среду ( воздух) достигает очень большой величины.  [35]

36 Зависимость кислотного числа подсолнечного. [36]

При движении капель в мыльнощелочном растворе на их поверхности происходит реакция нейтрализации жирных кислот с образованием пленок мыла. Пленки мыла растворяются, и поверхность капли непрерывно обновляется. Переход мыла в раствор происходит медленнее, чем реакция, но зависит от течения реакции. Таким образом, эти процессы взаимосвязаны.  [37]

При движении капель функция распределения последних по размерам может изменяться. Изменение функции распределения может происходить из-за переменной скорости движения капель различных размеров, в связи с расширением струи, из-за коагуляции и конденсационного роста отдельных капель. Последнее обстоятельство не должно играть значительной роли, так как конденсация пара не приводит к заметному увеличению единичной капли.  [38]

При движении капель топлива вниз требуется меньшая скорость воздуха для их продвижения. Конечно, большая скорость воздуха нужна и для хорошего распыливания, но все же скорость воздуха может быть уменьшена при использовании веса топлива. Уменьшение скорости воздуха сказывается на увеличении коэффициента наполнения.  [39]

40 Зависимость коэффициента продольного перемешивания по оплошной фазе от амплитуды пульсации при Lc53 л / час. Le63 л [ час и различных частотах /, кол / мин.| Зависимость коэффициента продольного перемешивания по сплошной фазе от нагрузки по сплошной фазе при различных значениях интенсивности пульсации /, мм. мия. [40]

При движении капель дисперсной фазы противотоком движению сплошной фазы в турбулентном потоке происходит унос частиц трассера вместе с дисперсной фазой. Это предположение позволяет утверждать, что даже в условиях значительной турбулизации сплошной фазы капли дисперсной фазы окружены неподвижной пленкой, которая периодически срывается вихрями, возникающими в сплошной фазе. Если допустить такой механизм переноса вещества в сплошной фазе, то, очевидно, степень продольного переноса будет сильно зависеть от поверхности контакта фаз и удерживающей способности. Косвенное подтверждение этому мы имеем во всех случаях экспериментального исследования: изменение параметров пульсации, и нагрузок по фазам приводит в первую очередь к изменению УДС и поверхности контакта фаз.  [41]

Стеснение для движения капель, возникающее в этом месте аппарата, может привести к слиянию капель в крупные глобулы, которые могут увлекаться в нижнюю часть аппарата.  [42]

43 Модель капельного потока в канале. [43]

По мере движения капель в потоке будет происходить деформация первоначально заданного распределения вследствие разных скоростей капель i - x классов и их исчезновения.  [44]

Количественная теория движения капель при больших числах Рейнольдса в жидкой среде в настоящее время отсутствует. Однако применительно к пузырькам задача теории упрощается, поскольку вязкость газа исчезающе мала по сравнению с вязкостью жидкости. Показано, что обтекание газового пузырька при больших Re происходит в первом приближении так же, как обтекание тела, погруженного в идеальную жидкость, если на поверхности пузырька нет поверхностно-активных веществ.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5