Cтраница 1
Осаждающиеся капли выбивают из пленки вторичные капли ( брызги), возвращающиеся в ядро потока. [1]
При снижении массы осаждающихся капель ниже некоторой критической величины режим с улучшенным теплообменом переходит в режим с ухудшенным теплообменом. [2]
Важным параметром является размер осаждающихся капель. Скорость перехода капель из промежуточного слоя в состав дренажной воды зависит от интенсивности процессов их взаимной коалесценции, а также от состояния плоской границы раздела фаз эмульсия-дренажная вода. [3]
Максимальный ( критический) диаметр осаждающихся капель. [4]
![]() |
Температурная зависимость вязкости шлака вне-печной алюминотермической выплавки металлического хрома. [5] |
Значительно большее влияние на процесс осаждения восстановленного металла оказывают разность между плотностями металла и шлака AY и размер осаждающихся капель. [6]
В горизонтальном аппарате можно осуществить как горизонтальные, так и вертикальные движения основных потоков, При движении основного потока горизонтально осаждающиеся капли направлены перпендикулярно к потоку, при движении вверх капли движутся ецу навстречу. Более эффективны горизонтальные отстойники с восходящим движением основного потока. [7]
Это объясняется тем, что торможение капель в пограничном слое с резким: изменением продольной скорости газа вблизи пленки мало, так как этот слой слишком тонок, чтобы осаждающиеся капли, которые обладают во много раз большей, чем газ, инерцией, успели в этом слое затормозиться. [8]
Дальнейшее уточнение п обобщение ( в том числе и для газа с твердыми частицами) зависимости для У23 связано с уточнением размера капель и более топ - спектра размеров капель в ядре потока и в полосе осаждающихся капель. [9]
Дальнейшее уточнение п обобщение ( в том числе и для газа с твердыми частицами) зависимости для / 2з связано с уточнением размера капель и более того - спектра размеров капель в ядре потока п в полосе осаждающихся капель. [10]
Осаждающиеся на пленку с интенсивностью / 23 капли имеют продольную скорость 12з, близкую к средней скорости капель в ядре потока ( y23 - y2) - Это объясняется тем, что торможение капель в пограничном слое с резким изменением продольной скорости газа вблизи пленки мало, так как этот слой слишком тонок, чтобы осаждающиеся капли, которые обладают во много раз большей, чем газ, инерцией, успели в этом слое затормозиться. [11]
В горизонтальном аппарате можно осуществить как горизонтальные, так и вертикальные движения основных потоков. При движении основного потока горизонтально осаждающиеся капли направлены перпендикулярно к потоку, при движении вверх капли движутся ецу навстречу. Более эффективны горизонтальные отстойники с восходящим движением основного потока. [12]
В горизонтальном аппарате можно осуществить как горизонтальные, так и вертикальные движения основных потоков. При движении основного потока горизонтально осаждающиеся капли направлены перпендикулярно к потоку, при движении вверх капли движутся ему навстречу. Более эффективны горизонтальные отстойники с восходящим движением основного потока. Однако при вводе жидкости в аппарат при этом образуются застойные зоны, сечение аппарата используется не полностью. Поэтому для равномерного распределения сырья по сечению аппарата при вводе его применяют специальные распределители, разделяемые на напорные и безнапорные. [13]
![]() |
Гравитационные отстойники-водоотделители. [14] |
Горизонтальное движение основного потока направлено перпендикулярно осаждающимся каплям воды. При движении основного потока вверх, осаждающиеся капли движутся ему навстречу. Очевидно, что при одинаковой скорости основных потоков в первом случае разделение фаз будет более эффективным. Однако в горизонтальном аппарате при равной производительности фактическая скорость восходящего потока в несколько раз ниже, чем горизонтального, что в конечном итоге и определяет наибольшую эффективность горизонтального отстойника с восходящим движением основного потока. [15]