Cтраница 3
Если в ступени или в группе ступеней зона Вильсона достигнута при малом градиенте энтальпии и соответственно при небольшом переохлаждении, то число образовавшихся капель невелико и переохлаждение снимается медленно. Допустим, что после этой зоны пар движется в условиях резкого понижения энтальпии. Тогда, несмотря на выпадение капель в первой зоне Вильсона, переохлаждение после частичного снижения вновь возрастет и может появиться второй максимум переохлаждения, возможно более глубокий, чем первый. В последующем движении уже будут участвовать различные группы капель: мелкие - результат ядрообразования во второй зоне Вильсона и более крупные - от спонтанной конденсации в первой зоне. [31]
Среднее значение поверхности капли / ор рассчитывают по среднему объему бенаольного раствора Fop ( между начальным и конечным объемами) и числу образовавшихся капель. [32]
![]() |
При термодинамическом равновесии давление пара над вогнутой поверхностью меньше, чем над плоской на величину веса столба пара высотой h и сечением 1 см2. [33] |
Это явление легко наблюдать, если подышать на холодное стекло и затем следить ( простым глазом или через лупу) за поведением образовавшихся капель. Аналогичное явление происходит в природе при конденсации атмосферной влаги. [34]
При дальнейшем продвижении газа вверх по насадке башни и охлаждении одновременно с конденсацией паров H2SO4 на поверхности насадки происходит конденсация их на поверхности уже образовавшихся капель. Несмотря на постепенное увеличение общей скорости процесса конденсации в результате совместного протекания этих трех процессов, пересыщение пара не снижается, а некоторое время возрастает и затем резко падает. В момент образования тумана происходит скачкообразное уменьшение величины р, а после того, как образование капель прекращается, давление плавно снижается к концу процесса. [36]
![]() |
Показатели процесса конденсации паров серной кислоты в насадочной башне ( температура кислоты на входе в башню 50 С, на выходе. [37] |
При дальнейшем продвижении газа вверх по насадке башни и охлаждении одновременно с конденсацией паров H2SO4 на поверхности насадки происходит конденсация их на поверхности уже образовавшихся капель, а также спонтанная конденсация паров с образованием новых капель. Несмотря на постепенное увеличение общей скорости процесса конденсации в результате влияния трех указанных факторов, пересыщение пара не снижается, а некоторое время возрастает и затем резко падает. [38]
При дальнейшем продвижении газа вверх по насадке башни и его охлаждении одновременно с конденсацией паров H2SO4 на поверхности насадки происходит конденсация их на поверхности уже образовавшихся капель, а также спонтанная конденсация паров с образованием новых капель. Несмотря на постепенное увеличение общей скорости процесса конденсации в результате влияния трех указанных факторов, пересыщение S пара не снижается, а некоторое время возрастает. В момент оО - слоты в башне с насадкой ( тем - разования тумана происходит скач-пература кислоты на вхрде в кообразное уменьшение р, а после того как образование капель прекращается, давление плавно снижается до конца процесса. [39]
![]() |
Показатели процесса конденсации паров серной кислоты в башне с насадкой ( температура кислоты на входе в башню 50 С, на выходе 80 С. [40] |
При дальнейшем продвижении газа вверх по насадке башни и его охлаждении одновременно с конденсацией паров H2SO4 на поверхности насадки происходит конденсация их на поверхности уже образовавшихся капель, а также спонтанная конденсация паров с образованием новых капель. Несмотря на постепенное увеличение общей скорости процесса конденсации в результате влияния трех указанных факторов, пересыщение S пара не снижается, а некоторое время возрастает. В момент образования тумана происходит скачкообразное уменьшение р, а после того как образование капель прекращается, давление плавно снижается до конца процесса. [41]
При скорости пара в трубопроводе, меньшей скорости срыва жидкой пленки, получение средней пробы влажного пара возможно лишь после разрушения жидкой пленки и перемешивания образовавшихся капель влаги с паром. Наилучшее перемешивание влаги с паром достигается в смесителе, в узком сечении которого срывается жидкая пленка. В ряде случаев положение с отбором средней пробы упрощается тем, что скорости пара в трубопроводе больше скорости срыва и пленки и необходимость в специальном смесительном устройстве отпадает. В этих случаях может быть применен сосковый зонд. В барабанных котлах из-за отсутствия прямых участков паропере-пускных труб достаточной длины для небольших влажностей пара в качестве пробоотборного устройства может быть рекомендована устьевая пароотборная трубка. [42]
Таким образом, в поле струи, образующейся по выходе парогазовой смеси из трубы аэрозольного генератора ( см. рис. 3.14), одновременно происходит образование первичных капель и рост ранее образовавшихся капель за счет конденсации на них пара и коагуляции. [43]
Таким образом, в поле струи, образующейся по выходе паро газовой смеси из трубы аэрозольного генератора ( см. рис. 3.23), одновременно происходит образование первичных капель и рост ранее образовавшихся капель за счет конденсации на них пара и коагуляции. [44]
При барботаже газа сквозь слой жидкости разрыв оболочек пузырей, выходящих на поверхность, и образование при этом мелких капель сопровождаются значительным уменьшением суммарной поверхности раздела фаз, так как общая поверхность разрушившихся пузырей обычно во много раз превышает поверхность вновь образовавшихся капель. Поэтому образование капель при барботаже может идти не только за счет кинетической энергии газа, но и за счет освобождения поверхностной энергии при разрыве пузырей. [45]