Cтраница 1
![]() |
Смесительно-отстойный экстрактор ( 256 в разрезе [ Chem. Eng. Progr., 50, 403 ( 1954 ]. [1] |
Противоточное движение жидкостей по каскаду осуществляется только под действием сил тяжести, и поэтому происходит постепенное изменение уровней в отстойниках. [2]
![]() |
Зависимость гидродинамических характеристик колец Рашига 4 X 4 х X 0 5 мм от нагрузки по пару при. уд 1400 кг / ( м2 ч. [3] |
Противоточное движение жидкости и пара в насадочных колоннах при сохранении пленочного характера контакта между средами возможно только в некотором интервале нагрузок. [4]
Создается противоточное движение жидкостей, соприкасающихся друг с другом. Этому способствует разделение частиц жидкостей с помощью отверстий в концентрических барабанах ротора, живое сечение которых должно составлять не более 2 % боковой поверхности барабана. [5]
Благодаря противоточному движению жидкости и ударников их ударная сила и относительная скорость вращения возрастают, чем достигается значительное повышение коэффициента полезного действия машины. [6]
При противоточном движении жидкостей возникает граница раздела, которая сначала волнообразна. На основании уравнения Бернулли на гребнях волн каждого отдельного потока давление повышено, а во впадинах, наоборот, оно понижено. [7]
При противоточном движении жидкости и паров в насадочной колонне возникают силы трения между паром и жидкостью, затрудняющие движение и способствующие накоплению жидкости в насадке. Подобная задерживающая способность зависит от удельной поверхности насадки /, доли свободного объема е, скорости движения паров и количества жидкости. [8]
![]() |
Принципиальная схема центробежного экс. [9] |
При противоточном движении жидкостей через перфорированные цилиндры обеспечивается тонкое диспергирование и поддерживается высокий градиент концентраций за счет ограничения степени обратного перемешивания; постоянно обновляются фазы путем повторной коалесценции и редиспергирования на поверхности цилиндров, что обеспечивает высокую эффективность массопереноса. [10]
При противоточном движении жидкостей возникает граница раздела, которая сначала волнообразна. На основании уравнения Бернулли на гребнях волн каждого отдельного потока давление повышено, а во впадинах, наоборот, оно понижено. Такое распределение давлений показывает, что поверхность не может быть устойчивой из тех мест, где давление повышено, жидкость будет перетекать в те места, где давление понижено, но это означает, что возникшие ранее волны начнут увеличиваться. В результате этого поверхность раздела распадается на отдельные вихри. В действительности первоначальные небольшие возмущения искажают поверхность раздела обычно не в виде равномерно следующих друг за другом волн, а совершенно беспорядочно, и поэтому в конечной стадии распада образуется в большинстве случаев беспорядочная последовательность больших и малых вихрей. [11]
При противоточном движении жидкостей возникает граница раздела, которая сначала волнообразна. На основании уравнения Бернулли на гребнях волн каждого отдельного потока давление повышено, а во впадинах, наоборот, оно понижено. [12]
Аппараты с поочередным противоточным движением жидкости и ионита наиболее эффективны. Рабочее время колонны меньше общего времени, так как из последнего необходимо вычесть затраты времени на перемещение слоя, в течение которого подача воды в аппарат прекращается. [13]
Таким образом, при противоточном движении жидкостей средняя разность температур по длине теплообменника определяется как средняя логарифмическая. Аналогичный вывод получается и для прямотока. [14]
Рассмотрим вначале более простое явление противоточного движения жидкости и пара в трубках конденсатора. [15]