Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Критический расход

Таблица III. 20. Значения коэффициента критического расхода Таблица III. 20. <a href="/info/1806946">Значения коэффициента критического</a> расхода

Таблица П1.21. Значения коэффициента критического расхода Су Таблица П1.21. <a href="/info/1806946">Значения коэффициента критического</a> расхода Су
    Критический расход газа, при котором свободный барботаж сменяется цепным, находят по формулам при ламинарном движении [c.17]

    СТП АЖЦ 607—72 содержит методики расчета и выбора основных параметров ИУ и приложения. В приложениях приведены данные, позволяющие пользоваться стандартом без дополнительной литературы, а именно методы определения гидравлического сопротивления трубопроводной сети, значения коэффициентов кавитации и коэффициента критического расхода, свойства некоторых жидкостей, газов и водяного пара, методы определения [c.130]

    Этот критический расход весьма важен при рассмотрении влияния неработающих элементов на течение таких экзотермических реакций, когда при отсутствии псевдоожижения в контактной зоне возникают локальные перегревы слоя. Последние могут, в свою очередь, привести к длительному нарушению псевдоожижения вследствие спекания зернистого материала. [c.690]

    Эта область иногда называется статистической областью образования пузырей. Границы области определяются критическим расходом газа  [c.286]

    Критический расход газа через выходное отверстие при р Ркр рассчитывается по формуле  [c.68]

    Ограничения на поток. Ограничения, накладываемые на плотности массовых и тепловых потоков, важны при конструировании многофазных систем. Примерами ограничений на плотности массового потока являются критические расходы (имеют тенденцию проявляться в многофазных системах при более низких скоростях, чем в однофазных), захлебывание в системах с противоточным течением (например, в противоточном конденсаторе) и минимальные скорости ожижения в системах с псевдо-ожиженным слоем. Ограничения на плотности тепловых потоков важны при кипении, где превышение предельной плотности теплового потока может вызывать резкое ухудшение коэффициента теплоотдачи, ведущее к низким рабочим характеристикам системы или к опасности, вызванной чрезмерным повышением температуры стенок канала. [c.177]

    Необходимость в этой методике была продиктована недостаточной полнотой приведенных в ГОСТ 16443—70 данных по выбору характеристик ИУ, несоответствием ряда формул последним теоретическим и экспериментальным данным, неучетом ряда важных расчетных факторов (например, коэффициента критического расхода), а также полным отсутствием справочного материала. [c.130]


    Коэффициент критического расхода — [c.132]

Таблица III. 13. Коэффициенты кавитации и К ) и критического расхода (Спри полном открытии затвора Таблица III. 13. <a href="/info/41077">Коэффициенты кавитации</a> и К ) и критического расхода (Спри <a href="/info/1673183">полном открытии</a> затвора
    Коэффициент критического расхода f для каждого из отобранных типов ИУ определяется по табл, III. 13. [c.149]

    Диаметр пузырьков. Газ, выходящий из одиночного отверстия, при небольшом расходе барботирует через жидкость в виде отдельных свободно всплывающих пузырьков (свободное движение). После достижения некоторого критического расхода газа последовательно отрывающиеся от отверстия пузырьки соприкасаются друг с другом и движутся в виде цепочки пузырьков (цепное движение). [c.514]

    Для численного исследования характеристик двухфазного потока в сопле можно использовать уравнения (10.22.) — (10.24), преобразованные к одномерному течению в канале переменного сечения [13, 17,25—31], совместно с уравнениями (10.25) — (10.28). Численное решение этих уравнений является намного более трудоемким в случае критического режима течения, так как расход через сопло может быть определен только методом последовательных приближений путем интегрирования уравнений от начальных условий до тех пор, пока не будет найден точный критический расход в горле сопла. В расчетах на вычислительных машинах используются безразмерные параметры и требуется большая степень точности. Неопределенность, связанная с величиной коэффициентов сопротивления и теплоотдачи для частиц, может привести к сомнительным результатам [8]. oy с сотр. [25, 32, 33, 34] рекомендуют использовать безразмерные давление, температуру и т. д., выраженные через параметры торможения, а не через число Маха, хотя это несущественно, если числу Маха не придается особый смысл. В [25] обобщаются детали расчетных методов и дается ссылка на работу [32], где приводится полная программа расчета на вычислительной машине. В этих расчетах в,уравнении энергии учитывалось также из-лучение частиц. [c.332]

    При критическом расходе тогда имеем [c.157]

    Установим, в каких пределах может изменяться постоянная кр, которая определяется как сумма постоянных к1р и 2Р-Из формул (5.99) — (5.102) следует, что наименьшая возможная величина кр равна 1. Эта величина соответствует случаю, когда в обоих сопротивлениях сосуда имеется критический расход. С уменьшением падения давления на одном из сопротивлений величина постоянной кр растет без ограничений и стремится к другой предельной величине (практически недостижимой), за которую можно принять кр — оо. [c.168]

    Если в каком-либо сечении скорость пара достигает скорости звука (критический расход), то изменение давления Р не влияет на расход пара в блоке высокого давления и уравнение расхода значительно упрощается  [c.400]

    И для критического расхода — уравнение [c.402]

    N0 Рт-Р- и для критического расхода — уравнение [c.406]

    Диаметр газового пузырька, как показывает формула (Х.17), в рассматриваемом режиме истечения газа не зависит от его расхода. Такая зависимость появляется, однако, при превышении критического расхода V p, описываемого следуюш,им уравнением  [c.490]

    Расчеты КЭ сепараторов, оборудованных струнной насадкой, показали их высокую эффективность в докритической области расходов газа, поэтому основной интерес представляет определение критического расхода газа и его зависимости от различных параметров. [c.503]

Рис. 19.13. Зависимость критического расхода газа Q горизонтального сепаратора со струнной иасадкой от числа рядов струн JV (й) и давления (б) для различных значений высоты струн Н, м Рис. 19.13. Зависимость <a href="/info/1442224">критического расхода газа</a> Q <a href="/info/743887">горизонтального сепаратора</a> со струнной <a href="/info/131185">иасадкой</a> от <a href="/info/96353">числа рядов</a> струн JV (й) и давления (б) для <a href="/info/736172">различных значений</a> высоты струн Н, м
Рис. 19.16. Зависимость критического расхода газа вертикального сепаратора с горизонтальной сетчатой насадкой от давления для различных значений е (остальные параметры те же, что на рис. 19.15) Рис. 19.16. Зависимость <a href="/info/1442224">критического расхода газа</a> <a href="/info/883714">вертикального сепаратора</a> с горизонтальной <a href="/info/28366">сетчатой насадкой</a> от давления для <a href="/info/736172">различных значений</a> е (остальные параметры те же, что на рис. 19.15)
    На рис. 2.5.3.3 критическому режиму соответствует точка С. При этом критический расход [c.128]

Рис. 2.5.З.2. Схема к определению критического расхода газосодержащей среды через отверстие сосуда Рис. 2.5.З.2. Схема к <a href="/info/336785">определению критического</a> расхода <a href="/info/1569313">газосодержащей среды</a> <a href="/info/117031">через отверстие</a> сосуда

    Из уравнения (2.5.3.5) находим параметры критического расхода ркр = 1,7 10 Па. Таким образом, при р">1,7 10 Па расчет будем вести по формуле [c.128]

    Из выражения (6.22) следует, что критические расходы смеси должны быть связаны соотношением [c.124]

    При максимальном критическом расходе среды, т. е. при р < Р, значение В = [c.211]

    На основе анализа барботажа через группу отверстий Аксельрод и Дильман [57] пришли к выводу, что в области свободного движения пузырьков к уменьшается с увеличением скорости газа, достигая при критическом расходе газа (Уо)кр. 1см. уравнение (УП-6)1 значения й=0,394. При дальнейшем увеличении скорости газа к продолжает уменьшаться, хотя и не столь быстро. Наиболее плотному заполнению слоя сферическими пузырьками соответг ствует к=0,26. Вследствие деформации пузырьков к может достигать значения 0,1—0,15. [c.519]

    Для многих приложений, в первую очередь для систем аварийной защиты АЭС, требуется рассчитывать скорость истечения двухфазного потока через отверстия или насадки. Наиболее важной является задача об истечении насыщенной или не до-гретой до температуры насыщения жидкости. Истечение такой жидкости сопровождается падением давления ниже локального давления насыщения, что приводит к парообразованию внутри канала. Наличие в потоке сжимаемой фазы создает возможность появления критического режима. Критические режимы истечения двухфазных потоков значительно отличаются от аналогичных режимов при истечении однофазной сжимаемой среды, где наступление критического режима связано с достижением в критическом сечении локальной скорости звука (см. п. 1.10.5). Так, если при однофазном критическом истечении в критическом сечении устанавливается давление, отличное от противодавления рпр и не изменяющееся при дальнейшем снижении противодавления, то в двухфазном потоке достижение максимального критического расхода смеси не обязательно сопряжено с установлением в критическом сечении давления, не зависящего от противодавления [46]. При достижении максимального расхода /ыакс хотя и устанавливается давление рср, отличное от противодавления, но оно зависит от последнего в некотором диапазоне его изменения (рис.1.100). Само определение скорости звука в двухфазном потоке не является однозначным, ибо оно зависит как от действительной структуры потока, так и от принятой физической модели процесса распространения волйьг возмущения, причем согласно [46] расчетные значения скорости звука в зависимости от принятой модели могут отличаться на порядок. [c.111]

    В случае критического расхода, т. е. при Рьо1Рао < 0,5, справедливо уравнение расхода (5.62), из которого следует [c.159]

    Все формулы для определения коэффициентов передаточных функций паровой турбины с двумя перегревами выведены в предположении, что в блоках высокого и среднего давления расход пара не равен критическому. При критическом расходе пара в блоке высокого или среднего давления/Суи1/Р1=0> [c.418]

    Для определения критического расхода газа и КЭ сепаратора, оборудованного струнной каплеуловительной насадкой, необходимо предварительно определить параметры газожидкостного потока во всей системе, включающей подводящий трубопровод, осадительную секцию и каплеуловительную насадку, так же, как это было сделано ранее при расчете сепаратора с центробежной насадкой. В итоге получим следующие выражения для КЭ вертикального сепаратора [c.501]


Смотреть страницы где упоминается термин Критический расход: [c.164]    [c.94]    [c.160]    [c.515]    [c.358]    [c.401]    [c.401]    [c.403]    [c.404]    [c.407]    [c.132]    [c.503]    [c.504]    [c.505]    [c.508]    [c.488]    [c.152]   
Динамика регулируемых систем в теплоэнергетике и химии (1972) -- [ c.157 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент расхода и критический перепад давления

Поток максимальный расход и критическое отношение

Расход газа критический при барботаже



© 2025 chem21.info Реклама на сайте