Cтраница 1
Движение воды и пароводяной смеси обусловлено разностью их плотностей. Другими словами, в контуре трубки греющей секции - пространство между греющей секцией и корпусом происходит естественная циркуляция воды и пароводяной смеси. На выходе из трубок греющей секции пароводяная смесь разделяется на пар и воду. Вода через щель между корпусом испарителя и корпусом греющей секции сливается в нижнюю часть корпуса и смешивается с водой, поступающей из опускных труб. Пар, выходящий из трубок греющей секции, проходит через слой воды над ней и направляется в объем между слоем воды над греющей секцией и паропромывочным дырчатым листом. Далее пар проходит через отверстия дырчатого листа и слой воды над ним. При этом происходит промывка пара, в процессе которой капли влаги, уносимые паром, переходят в слой промывочной воды. В жалю-зийном сепараторе происходит удаление оставшейся в паре влаги за счет центробежных сил и сил гравитации. После жалюзийного сепаратора пар отводится из испарителя в конденсатор, откуда в виде конденсата поступает в деаэратор как добавочная вода цикла. [1]
Движение воды над поверхностью приводит к утоньшению диффузионного слоя, который при больших скоростях может срываться. В общем, имеет место уменьшение толщины диффузионного слоя при повышении скорости течения над дном. Неровности рельефа приводят к изменению толщины диффузионного слоя, создавая большую мозаичность поверхности. Поэтому данные по пограничному слою относятся к таким поверхностям, как бактериальный мат, но не пористые песчаные осадки, при отсутствии тока грунтовых вод и, главное, отсутствии биотурбации донной фауной. [2]
Движение воды в массиве кокса при его охлаждении происходит практически по тому не пути по которому шло нагретое сырье. При этом в объеме кокса возникают напряжения сжатия, а на поверхности кусков и блоков-напряжения растяжения. Трещины образовавшиеся при превышении нагдгзок, превышающих напряжения растяжения на поверхности, омываемой водой, передаются в глубь монолита кокса. Причем эти поверхностные трещины вероятнее всего не углубляют ранее существовавшие микротрещины, образованные при нагреве кокса, а вызывают снижение прочности в сечениях, не имевших разрывов. Трещина проходит от одной поры к другой по ломанной линии перпендикулярно силовым линиям напряжений. [3]
Движение воды в нефтяном пласте контролируется двумя ее физическими свойствами: вязкостью и сжимаемостью. [4]
![]() |
Схема движения жидкости а - в модели М-1. б - в модели М-2.| Зависимость удельной окислительной мощности от расхода воды. [5] |
Движение воды во всех трех моделях в достаточной степени имитировало движение жидкости в теле биофильтра: в экспериментах условия аэрации были значительно благоприятнее, чем в биофильтрах с объемной загрузкой и равноценны условиям работы биофильтров с плоскостной загрузкой. [6]
![]() |
Распределительная чаша.| Распределительная чаша с водосливом. [7] |
Движение воды в каналах очистных станций носит характер неравномерного движения. Однако вследствие того, что расчетные участки каналов имеют весьма ограниченную длину, определение гидравлических потерь в них в установившейся практике проектирования производится по таблицам, составленным по формулам равномерного движения. [8]
![]() |
Элементы аппарата ПМУ-2 для обработки воды-магнитным полем. [9] |
Движение воды в аппарате происходит следующим образом. Исходная вода поступает в штуцер А и движется по двум каналам. Попадая в зазор между полюсными наконечниками, поток пересекает магнитные силовые линии. [10]
Движение воды в массиве кокса при его охлаждении происходит практически по тому же пути по которому шло нагретое сырье. При этом в объеме кокса возникают напряжения сжатия, а на поверхности кусков и блоков-напряжения растяжения. Трещины образовавши - - еся при превышении нагрузок, превышающих напряжения растяжения на поверхности, омываемой водой, передаются в глубь монолита кокса. Причем эти поверхностные трещины вероятнее всего не углубляют ранее существовавшие микротрещины, образованные при нагреве кокса, а вызывают снижение прочности в сечениях, не имевших разрывов. Трещина проходит от одной поры к другой по ломанной линии перпендикулярно силовым линиям напряжений. [11]
Движение вод происходит под действием подземного испарения или какого-либо иного удаления воды. [12]
Движение вод в открытых руслах ( уравнения Сен-Венана) / / Математическое моделирование. [13]
Движение вод деформирует диффузионные О.р., смещает их, образуя вытянутые по направлению фильтрации шлейфы, а при высокой скорости и полностью их уничтожает. [14]
Движение воды оказывает многообразное действие на различные стороны жизни бентос-ных водорослей. [15]