Cтраница 4
Исследования гидродинамики двухфазных потоков, теплообмена, устойчивости и кризиса в парогенерирующих каналах приобрели особую актуальность в связи с необходимостью расчета различных высоконапряженных систем охлаждения и резким повышением требований к надежности современного оборудования, а также со снижением в ряде случаев коэффициентов запаса по многим параметрам, определяющим надежность. [46]
Исследование гидродинамики движения суспензии в условиях восходящего прямотока с помощью скоростной киносъемки позволило установить следующую качественную картину: основное направление движения кристаллов в суспензии - продольное, на-блюдается медленное вращение отдельных кристаллов неправильной формы вокруг горизонтальной оси, некоторые кристаллы участвуют в медленных поперечных перемещениях. При концентрации твердой фазы 15 % характер движения соответствует представлениям, изложенным [3, 4] для случая, когда скорость потока больше скорости свободного осаждения частиц. При этом практически отсутствует взаимодействие между отдельными кристаллами и суспензию можно рассматривать как однородную жидкость [3] с плотностью pcpie-fp 2 ( l - е) и практически постоянной концентрацией в сечении канала, где рс, pi и рг - плотность суспензии, раствора и кристаллов соответственно, кг / м3; е - порозность. [47]
Исследование гидродинамики ситчатых барботажных тарелок применительно к условиям ректификации. [48]
Проведено исследование гидродинамики и массообмена в ротационных аппаратах ( фиг. [49]
Для исследования гидродинамики нами была использована реакция на импульсное возмущение, по даваемое на вход аппарата. Поскольку реагенты подаются в смесительную головку раздельными потоками смешение и гидродинамику мы оценивали, сопоставляя удерживающую способность аппарата по каждому из потоков с величиной, характерной для идеального смешения. [50]
![]() |
Сравнение результатов измерений электрическим зондом ( светлые точки с диаграммой режимов течения, полученной голографическим методом. [51] |
Для исследования гидродинамики ПТО была создана модель, которая в отличие от натурного теплообменника имела укороченную на 1500 мм длину трубного пучка и несколько измененную геометрию входной и выходной камер по теплоносителю второго контура ( см. [3] к гл. [52]