Cтраница 1
Пленочное движение характеризуется небольшой раздробленностью капель, растекающихся в виде пленки на насадке. Это движение потоков связано с небольшими скоростями жидкостей и дает наихудший эффект экстракции. [1]
![]() |
To же при работе экономайзеров в три смены ( i 24 ч - обозна Чения 8 - 2. [2] |
Пленочное движение воды по значительной части поверхности насадки, причем теплообмен между газами и водой происходит через поверхность турбулентно стекающей пленки воды, имеющей сравнительно большую толщину. [3]
Струйчатое и пленочное движение воды по смоченной части поверхности насадки, причем теплообмен между газами и водой происходит через поверхность струй и тонкой ламинарно стекающей пленки воды. Такой режим существует при малых плотностях орошения ( ориентировочно до 2 - 3 м3 / м2 ч) и небольших скоро-стя х газов ( менее - - 0 2 м / сек), также редко встречающихся на практике. [4]
В тепловом поле пленочное движение возникает также и за счет градиента температуры. [5]
При этом трубки конденсатора располагаются вертикально и обеспечивается пленочное движение охлаждающей воды по внутренним поверхностям трубок. [6]
Помимо механизма капиллярной пропитки перенос жидкости может происходить пленочным движением под действием градиента расклинивающего давления. Известно, что такое давление связано с проявлением сил молекулярного взаимодействия жидкости в тонком слое со стенками порового канала. [7]
Помимо капиллярной пропитки, перенос жидкости в изотермических условиях может осуществляться за счет пленочного движения. Известно, что в тонких слоях жидкости ( менее 10 5 см) наблюдают расклинивающее давление, которое зависит от толщины пленки. Если толщина пленки на стенке капилляра по его длине различна, то возникает градиент расклинивающего давления, под действием которого жидкость может перемещаться. [8]
Помимо конвективного движения немаловажную роль в пластовых процессах движения жидкости играют капиллярные явления, к которым относятся капиллярная пропитка, пленочное движение и тепловое скольжение. Капиллярная пропитка в изотермических условиях заключается в том, что если к проницаемому образцу подвести смачивающую жидкость, то она начнет впитываться под действием капиллярных сил. [9]
Помимо конвективного движения немаловажную роль в пластовых процессах для движения жидкости играют капиллярные явления, к которым относятся капиллярная пропитка, пленочное движение и тепловое скольжение. [10]
Турбулентное движение, отличающееся значительной раздробленностью капель, связано с большими скоростями потоков и дает значительно лучший эффект экстракции, чем пленочное движение. [11]
Пленочное движение происходит при неравномерной толщине слоя ( пленки) связанных вод на поверхности минеральных частиц породы и при неравномерной общей водонасы-щенностп породы. [12]
Пленочное движение жидкости имеет место и в капиллярно-пористом теле. Однако пленочное движение в макрокапиллярах незначительно по сравнению с капиллярным движением жидкости. [13]
Принцип действия испарительных аппаратов таких установок основан на создании различными способами тонкой пленки опресняемой воды на поверхности нагрева. Организация пленочного движения может достигаться путем струйного орошения поверхности жидкостью, гравитационного ее течения или принудительной подачи. [14]
Пленочное движение жидкости имеет место и в капиллярнопористом теле. Однако величина пленочного движения в макрокапиллярах незначительна по сравнению с капиллярным движением жидкости. [15]