Cтраница 1
Вакуум-гребковая сушилка. [1] |
Лопастные аппараты применяют для сушки, кристаллизации, смешения, выпаривания и некоторых химических процессов. Ниже будет рассмотрен несколько типов этих аппаратов. [2]
Лопастные аппараты применяют для сушки, кристаллизации, смешения, выпаривания и некоторых химических Процессов. В настоящем - параграфе будет рассмотрено несколько типов этих аппаратов. [3]
Вакуум-гребковая сушилка. [4] |
Лопастные аппараты применяют для сушки, кристаллизации, смешения, выпаривания и некоторых химических процессов. Ниже будет рассмотрено несколько типов этих аппаратов. [5]
Осевой компрессор.| Планы скоростей в осевом компрессоре. [6] |
Тип лопастных аппаратов осевых компрессоров определяется по степени реактивности. [7]
В лопастных аппаратах компрессора характер течения более сложный, чем в неподвижной решетке, но влияние числа Маха проявляется аналогично. [8]
Наиб, распространены роторные лопастные аппараты первой группы, в к-рых лопасть подвижного ротора активно воздействует на пленку жидкости, перемешивая ее. Эти аппараты подразделяются на вертикальные ( обычно ци-линдрич. При вращении ротора перед лопастью образуется турбулентный жидкостной валик, за лопастью остается тонкий слой жидкости, стекающий в ламинарном режиме под действием сил гравитации. С каждым новым приходом лопасти жидкость в этом слое перемешивается, а свободная пов-сть обновляется. Обновляется жидкость и у стенки аппарата. [10]
Во-вторых, поле скоростей перед лопастными аппаратами ( кроме входного) существенно нестационарно вследствие изменения во времени взаимного положения рабочих и неподвижных лопастей. Эта нестационарность является, с одной стороны, самостоятельной причиной пульсаций, а с другой - оказывает значительное влияние на процесс набухания и отрыва пограничного слоя. [11]
Надо уметь также рассчитывать с гидроаэродинамической стороны и лопастные аппараты, направляющие водяной, воздушный или газовый поток на рабочие колеса, анализировать и улучшать другие элементы проточной части турбомашины, ит гидроаэродинамического совершенства которых зависит ее высокое качество. [12]
К гидравлическим потерям относят те, которые возникают в лопастном аппарате. Профильные потери при обтекании лопастей жидкостью являются следствием: 1) треният между слоями жидкости, движущимися в пограничном слое с различной скоростью; 2) образования вихревых зон между лопастями, возникающих в случае отрывного обтекания, особенно на ударных режимах, и на выходе из венца за кромками лопастей. [13]
К гидравлическим потерям относят те, которые возникают в лопастном аппарате. Профильные потери при обтекании лопастей жидкостью являются следствием: 1) трения между слоями жидкости, движущимися в пограничном слое с различной скоростью; 2) образования вихревых зон между лопастями, возникающих в случае отрывного обтекания, особенно на ударных режимах, и на выходе из венца за кромками лопастей. [14]
При рассмотрении других возможных путей создания роторно-пленочной массообменной аппаратуры необходимо обратиться к лопастным аппаратам, особенно в сочетании с методом термической ректификации. Здесь основным является вопрос о вкладе адиабатического массообмена в суммарный массообменный эффект. [15]