Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гидродинамика

    Когда две движущиеся друг по другу поверхности разделены слоем масла, возникает жидкостное трение, т. е. трение между слоями и молекулами масла. Коэффициент жидкостного трения лежит в пределах 0,001—0,010. К пленке масла, разделяющей движущиеся детали, могут быть применимы законы гидродинамики, причем вязкость масла является в этом случае первостепенным фактором. [c.129]

    Модель, объясняющая экспериментальные значения продольного числа Пекле на основе гидродинамики слоя, описана в работе  [c.304]


    Величины 1в в промышленных абсо( берах можно оценить либо непосредственно при исследовании гидродинамики жидкости, либо по уравнению (29) в сочетании с корреляциями для коэффициентов абсорбции. Проанализируем порядок величин для двух важнейших типов абсорберов. [c.20]

    Сложная и носящая статистический характер геометрическая структура зернистого слоя не позволяет точно определить положение точек, в которых должно выполняться граничное условие (II. 1). Это обстоятельство, а также нелинейность основных уравнений гидродинамики, не позволяет получить сколько-нибудь точные решения для скоростей и перепада давлений в зернистом слое. При малых скоростях течения в условиях преобладания сил вязкости можно пренебречь квадратичными членами и уравнения гидродинамики становятся линейными, что облегчает получение точных или приближенных решений при сильной идеализации геометрической структуры слоя (см. ниже). В общем же случае для анализа течения в зернистом слое приходится обращаться к эксперименту с использованием при его обработке методов теории подобия [4]. [c.21]

    Если принять во внимание, что различные теории основаны на различных гидродинамических условиях в окрестности границы раздела фаз, то можно сказать, что гидродинамические условия сильно влияют на величину k , но слабо на величину / [12]. Этот вывод подтверждает положение, выдвинутое во введении без доказательства. Однако, если бы гидродинамические условия сильно влияли на величину /, можно было бы использовать данные об измерении скоростей абсорбции для того, чтобы глубже проникнуть в гидродинамику процесса. Это, конечно, невозможно сделать, когда гидродинамические условия не влияют на величину I. Слабое влияние гидродинамических условий может быть легко объяснено на основе физической интуиции. [c.57]

    Таким образом, определение понятия величины а до сих пор нуждается в уточнении, так как поверхность раздела, эффективная для массопереноса при химической абсорбции, зависит не только от гидродинамики жидкой фазы, но и от времени реакции. Проблема очень сложна и по этому вопросу в литературе имеется очень мало сообщений. [c.91]

    Гидродинамика в. идеальном случае довольно проста. При диаметре колонны к и высоте колонны 2к толщина пленки жидкости [c.93]

    Для построения гидродинамической теории вязкого подслоя -разумно в первом приближении использовать линеаризованную систему уравнений (16.2). Наибольшую трудность при такой постановке задачи представляет вопрос о граничных условиях, поскольку одних лишь условий прилипания (и = V = W = О при у = 0) недостаточно для однозначности решения. Первая попытка описания гидродинамики вязкого подслоя при помощи линеаризованной системы (16.2) была предпринята в работе [37]. Рассмотрев затухание малых двумерных возмущений [c.177]


    Дисковая колонна (рис. 21 и 22) предложена Стефенсом и Моррисом [26]. К сожалению, как гидродинамика на элементе, так и явления на соединенных дисках до сих пор не получили должного объяснения. Тем не менее, эти абсорберы очень удобны в работе и успешно использовались различными исследователями [27— 32] для изучения химической абсорбции в условиях, приближающихся к режиму быстрой реакции. Создается впечатление, что [c.95]

    Детальное описание гидродинамики движения в пределах реактора вообще невозможно. Вследствие этого для исследования рассматриваемого вопроса необходима некоторая идеализированная модель действительных условий. В литературе рассмотрено два главных подхода к проблеме один — использует концепцию продольной диффузии, а другой — распределение времени пребывания. [c.120]

    Для характеристики гидродинамики массообменных аппаратов используют чаще всего три параметра плотность орошения и, приведенную скорость шо и гидравлическое сопротивление Ар. [c.66]

    Первая попытка введения гипотез о гидродинамике течения у твердой поверхности, прина. лежит. по-видимому. Прандтлю [3] и Тейлору [4], [c.169]

    Между тем уже достаточно давно начал формироваться принципиально иной подход к решению задачи о связи между гидродинамикой и массообменом. [c.176]

    Неоднородность структуры зернистого слоя обуславливает и неоднородность в распределении скоростей пронизывающего слой потока газа или жидкости. Эти статистические особенности структуры потока также носят двойственный характер (от микроскопической зернистой дискретности и от макроскопических неоднородностей укладки) и определяют внутреннюю гидродинамику зернистого слоя и характер процессов переноса в нем. [c.82]

    В. Г. Левич, Физико-химическая гидродинамика, Физматгиз, 1959. [c.185]

    Внутренняя гидродинамика стационарного зернистого слоя [c.82]

    Поверхность контакта фаз, зависящая от гидродинамики процесса, относится к управляемым переменным (например, расход газа и жидкости). Эти параметры в процессе эксплуатации могут изменяться в достаточно широких пределах, но их значения не должны выходить за пределы допустимых. По суш,е-ству, спроектировать массообменный процесс — это так организовать поверхность контакта фаз и управлять ею, чтобы обеспечить заданную степень извлечения целевых компонентов при изменяющихся условиях эксплуатации. Однако необходимо заметить, что пока не существует удовлетворительных ни физических, ни математических моделей, позволяющих надежно определять вклад конструктивных и гидродинамических факторов в организацию массообменной поверхности. И поэтому всякий раз приходится прибегать к сугубо эмпирическим методам. [c.56]

    В настоящее время имеется значительное число теоретических и экспериментальных исследований тепло- и массопереноса при естественной конвекции в горизонтальных зернистых слоях. Однако больщинство из них выполнено для слоя, заполненного жидкостью, применительно к задачам подземной гидродинамики и нефтедобывающей промышленности. Обзор этих исследований содержится в работах [19, 20]. [c.109]

    В гидродинамике для выражения характера течения применяется критерий Рейнольдса в форме [c.29]

    При определении теоретически необходимой поверхности нагрева с учетом действительно существующих условий теплопередачи и гидродинамики обычно по конструктивным соображениям бывает необходимо некоторое округление полученных величин. Для увеличения надежности работы оборудования это округление производят в сторону увеличения расчетной поверхности нагрева. Например, при расчете трубчатого теплообменника полученное расчетом число трубок заданной длины может быть увеличено с учетом целесообразной компоновки трубного пучка в кожухе теплообменника. [c.166]

    Гидродинамика массообменных аппаратов [c.66]

    Гидродинамика насадоч ных аппаратов. Между газом (паром) и жидкостью, движущимися по насадке, возникают силы трения, которые увеличиваются с возрастанием относительной скорости движения фаз. Взаимодействие между фазами ведет к повышению гидравлического сопротивления Ар при двухфазном движении по сравнению с сухой неорошаемой насадкой (рис. 20). [c.66]

    Гидродинамика тарельчатых аппаратов. В зависимости от скорости газа (пара) на барботажных тарелках наблюдаются различные гидродинамические режимы. Переход от одного режима к другому обычно происходит постепенно, причем на тарелках различных типов режимы чередуются по-разному. [c.68]

    За последнее время изменилось и отношение к процессам перегонки и ректификации. Если до 70-х годов основное внимание исследователи обращали на изучение гидродинамики и массопере-дачи в ректификационных аппаратах с целью повышения их производительности, то на сегодня главными задачами практики и научных исследований стали принципиальные вопросы технологии — проблема синтеза технологических схем с определением оптимальных параметров процессов разделения, обеспечивающих повышениеглубины отбора целевых компонентов, улучшение качества продуктов и снижение энергетических затрат на разделение. [c.6]

    В. Г. Л е в и ч. Физико-химическая гидродинамика, Физматгиз, 1959.] Вопросы, рассматриваемые в этом разделе, более подробно изложены в главе 6 кнпги Петерсена и в главе 2 книги Саттерфилда и Шервуда. [c.147]

    Ре.= URID > 1), в случае движения капель и пузырей (i/ — скорость движения центра тяжести —радиус капли или иузыря показывает [11, 12], что пё-риод проницания равен ио порядку величины Трел 2/ /i/, т. е. времени контакта (по Хигби T = 2RIU). Иными словами, хотя время контакта и мало, но период праницания не больше. Таким образом, основное допущение теории Хигби в этом случае не выполняется. В дальнейшем оказалось, что предположение о нестационарности, лежащее в основе модели Хигби, отражает некоторые стороны гидродинамики течения в вязком подслое развитого турбулентного пограничного слоя. Однако реальная нестационарность имеет совсем иную природу и П0 имеет ничего общего с предположениями Хигби. [c.171]


    Так как гипотеза о нестационарности лежит в основе подавляющего большинства современных теорий массопередачн, рассмотрим несколько подробнее роль нестационарности в гидродинамике вязкого подслоя, а также некоторые наиболее типичные модели, в которых используется эта гипотеза. [c.171]

    Движение жидкости плотностью р (кг/м ) со скоростью и (м/с) в промежутках между частицами зернистого слоя подчиняется основным законам гидродинамики— уравнениям Навье— Стокса [1, 2]. При этом жидкость и даже газ можно считать практически несжимаемыми (р = onst), поскольку скорости потоков в аппаратах малы по сравнению со скоростью выравнивания деформаций — скоростью звука. Особенности течения неньютоновских жидкостей в зернистом слое [3] изучены недостаточно и реологические свойства потока будем считать целиком определяющимися вязкостью j,[H/(m- )].  [c.21]

    Таким образом, мы внди.м, что реальная картина турбулентности в вязком подслое оказывается несоизмеримо сложнее простейших гидродина.мнческих моделей, предлагаемых в рамках теорий проницания и обновления поверхности . По-видимому, при современном состоянии наших знаний о структуре течения в подслое невозможно создать модель, которая бы правильно отражала физические процессы в подслое. Хотя в будущем м подход, основашгый на модельном описании гидродинамики, и подход, основанный на приближенном решении дина-.мических уравнений, несомненно, приведут к одному и тому же результату — последовательной теории турбулентного переноса, находящейся в полном соответствии с опытными данными, — однако на данном этапе более перспективным яв,1яется динамический подход. К этой точке зрения приходят и некоторые [c.180]

    Турбулизация межфазной границы может быть обусловлена- также возникающими при тепло- или массопередаче локальными изменениями поверхностного натяжения. Учет влияния концентрационных и температурных изменений поверхностного натяжения на гидродинамику вблизи межфазной границы представляет собой весьма сложную и в настоян1ее время еще не решенную задачу (необходимо исследовать устойчивость решения уравнения Навье — Стокса по отношению к малым возмущениям — локальным изменениям скорости). Пока сделаны лишь первые попытки решения этой задачи [72, 73]. В частности, показано [72], что возможность возникновения неустойчивости существенно зависит от знака гиббсовой адсорбции растворенного вещества в состоянии термодинамического равновесия, а также от соотношения между кинематическими вязкостями соприкасающихся фаз и коэффициентами диффузии веществ, которыми обмениваются эти фазы. Объяснено явление стационарной ячеистой картины конвективного движения, вызванного локальными градиентами поверхностного натяжения [73].. Дальнейшие исследования в этой области наталкиваются на серьезные математические трудности. [c.183]

    Математические модели теплообменных аппаратов строятся на основе уравнений теплового баланса и теплопередачи. Уравнения теплового баланса составляются на основс уравнений гидродинамики аппаратов с учетом тепловой емкости потоков, аккумулирования тепла в неподвижных разделяющих стенках и тепловых эффектов химических реакций. Передача теплового потока от одного теплоносителя к другому осуществляется как за счет конвекции подвижных сред, так и за счет теплопроводности в материале разделяющей стенки. [c.53]

    Как отмечалось выше, гидродинамика является основой структуры химико-технологических аппаратов и обеспечивает опредэленную унификацию их математических описаний. Это позволяет в соответствии о "блочным принципом" формализовать компоновку математических описаний химико-твунологических апператов из типовых "модельных блоков с учетом принятых допущений. [c.57]

    Звездин А. К., Зимин А. И. Возбуждение импульсной акустической кавитации // Гидродинамика и акустика однофазных и двухфазных потоков Сб. — Киев, 1983.— С. 92-97. [c.190]

    Мирзаджанзаде А, X, Вопросы гидродинамики вязко-пластичных и вязких жидкостей в нефтедобыче. Баку, Азернефтнешр, 1959. [c.136]

    Критерий Рейнольдса характеризует вид течения и учитывает явление перемешивания частиц жидкости, вызываемого движением молекул. Течение может быть ламинарным и турбулентным. Ламинарное течение является устойчивым только до значения критерия Рейнольдса, равного Ке . =2300, которое называется критическим. Более высокие значения данного критерия наблюдаются при турбулентном течении, которое является стабильным, начиная с Не = 10". Ввиду того, что оба вида течени5кподчиняются различным законам теплопередачи и гидродинамики, которые сильно отличаются между собой, весьма важным при решении каждой задачи является первоочередное определение критерия Рейнольдса. [c.32]

    Обращаясь к основному уравнению массопередачи М — = КАгуРх, отметим, что М — количество передаваемого из фазы в фазу вещества, зависящее от требуемой степени извлечения целевых компонентов и количества сырьевого потока, — рассчитывается из уравнения материального баланса —поверхность контакта фаз — связана с размерами, конструктивными особенностями и гидродинамикой массообменного аппарата К, Аср — коэффициент массопередачи и средняя движущая сила — определяются кинетикой процесса, природой и составом контактирующих фаз они отражают конкретные условия массообменного процесса и характеризуют его специфику. [c.55]


Библиография для Гидродинамика: [c.79]    [c.195]   
Смотреть страницы где упоминается термин Гидродинамика: [c.127]    [c.128]    [c.14]    [c.93]    [c.94]    [c.169]    [c.170]    [c.170]    [c.183]    [c.79]   
Смотреть главы в:

Катализ в кипящем слое -> Гидродинамика

Основные процессы и аппараты химической технологии -> Гидродинамика

Обогащения урана -> Гидродинамика

Процессы и аппараты химической промышленности -> Гидродинамика

Основные процессы и аппараты Изд10 -> Гидродинамика

Насосы компрессоры и вентиляторы -> Гидродинамика

Процессы и аппараты химической промышленности Издание 2 -> Гидродинамика

Процессы и аппараты химической промышленности -> Гидродинамика

Гидравлические и пневматические системы -> Гидродинамика

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 -> Гидродинамика

Проблемы теплообмена -> Гидродинамика

Справочник молодого слесаря-теплотехника -> Гидродинамика

Машины клеточных автоматов -> Гидродинамика

Инженерная лимнология -> Гидродинамика


Лабораторный практикум по теоретической электрохимии (1979) -- [ c.30 , c.77 ]

Построение математических моделей химико-технологических объектов (1970) -- [ c.21 ]

Абсорбция газов (1966) -- [ c.0 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.29 ]

Основы процессов химической технологии (1967) -- [ c.0 ]

Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.23 , c.36 ]

Справочник по гидравлическим расчетам (1950) -- [ c.11 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 4 (низкое качество) (1948) -- [ c.44 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (1950) -- [ c.31 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 6 (1955) -- [ c.29 ]

Вода в полимерах (1984) -- [ c.0 ]

Введение в моделирование химико технологических процессов (1973) -- [ c.13 , c.14 ]

Процессы и аппараты химической промышленности (1989) -- [ c.16 ]

Физико-химические основы процессов формирования химических волокон (1978) -- [ c.0 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.121 , c.133 , c.152 ]

Центрифуги и сепараторы для химических производств (1987) -- [ c.0 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 1 (1964) -- [ c.0 ]

Разделение воздуха методом глубокого охлаждения Том 1 Издание 2 (1973) -- [ c.0 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.24 , c.37 , c.39 ]

Абсорбция газов (1976) -- [ c.0 ]

Справочник химика Том 5 Издание 2 (1966) -- [ c.426 , c.466 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.121 , c.133 , c.152 ]

Справочник химика Изд.2 Том 5 (1966) -- [ c.426 , c.466 ]

Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.855 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алгоритмы расчета теплообмена, основанные на типовых моделях гидродинамики

Алексеев, В.Ф.Петрова, Е.Л.Лобанов, В.Ю.Аристович. Исследование гидродинамики некоторых контактных устройств клапанного типа

Анализ влияния структуры и гидродинамики газового потока на глубину процесса окисления углеводородных соединений

Анализ гранулометрического состава частиц, основанный на их аэро- и гидродинамике

Анализ размерностей с приложениями к гидродинамике

Аррениуса гидродинамики однофазных потоков

Аррениуса гидродинамики потоков

Барботажные абсорберы гидродинамика

Барботажные аппараты гидродинамика

Барботажный гидродинамика

Битумы гидродинамика окислени

Блазиуса гидродинамики

Больцмана связь с уравнениями гидродинамики

Борисова уравнения для пленочных абсорберов гидродинамики

Боярчук, В. М. Олевский. Исследование гидродинамики к массообмена в колоннах с регулярными насадками

ВВЕДЕНИЕ. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ЖК 1 Анизотропия коэффициентов вязкости ЖК

ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОДИНАМИКА СТАЦИОНАРНОГО ЗЕРНИСТОГО СЛОЯ

Вильямса Лэндела Ферри гидродинамики расплавов и растворов полимеров

Влияние гидродинамики кипящего слоя на показатели каталитического процесса

Влияние гидродинамики потока на морфологию частиц

Влияние начальных условий на решение системы уравнений химической кинетики и гидродинамики (на примере реакции пиролиза метана в потоке)

Влияние физико-химических свойств на гидродинамику структуры потоков

Внешняя гидродинамика кипящего зернистого слоя

Внешняя задача гидродинамики (движение твердых частиц п газе или жидкости)

Внутренняя гидродинамика взвешенного трехфазного слоя

Внутренняя гидродинамика кипящего слоя

Внутренняя гидродинамика стационарного и псевдоожиженного (кипящего) слоя

Волкова. Изучение гидродинамики роторно-дисковых экстракторов методом фото- и киносъемки

Вопросы гидродинамики

Вопросы диффузии и гидродинамики в реакционных устройствах

Вопросы проектирования экстракционной аппаратуры Кафаров, Б. Н. Флеров. Гидродинамика струйной экстракционной колонны

Вращающийся гидродинамика

Вспомогательное оборудование Тепло-, массообмен и гидродинамика двухфазных по

Вывод общего уравнения движения гидродинамики

Выщелачивание экстрагирование гидродинамика процесса

ГИДРОДИНАМИКА Балансовые уравнения. Вводные замечания о гидродинамике

ГИДРОДИНАМИКА И МАССОПЕРЕДАЧА В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ Тематический план

ГИДРОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ЖИДКОСТНОЙ ЭКСТРАКЦИИ

ГИДРОДИНАМИКА СТРУИ В ЗЕРНИСТОМ СЛОЕ

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ. ГИДРОДИНАМИКА ВЗВЕШЕННОГО СЛОЯ. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ

Гагена-Пуазейля гидродинамики обобщенное

Галилея гидродинамики общий

Генри гидродинамики идеальной жидкости

Гидравлический расчет дестилляционных аппаратов Гидродинамика колпачковой тарелки

Гидравлическое сопротивление гидродинамика

Гидродинамика (общие проблемы)

Гидродинамика Движение жидкости и уравнение Д. Бернулли Основные элементы и виды движения жидкости

Гидродинамика абсорберов

Гидродинамика анализ размерностей

Гидродинамика аппарата с внешним подводом энергии

Гидродинамика аппаратов с орошаемой взвешенной шаровой насадкой

Гидродинамика аэрофонтанных установок

Гидродинамика барботажа

Гидродинамика барботажного процесса в реакторе при окислении сырья в битумы

Гидродинамика барботажного слоя

Гидродинамика барботажных тарелок

Гидродинамика в барботажных колоннах

Гидродинамика в газлифтных реакторах

Гидродинамика в змеевиковых реакторах

Гидродинамика в реакторах с механическим диспергированием газа

Гидродинамика взвешенного и кипящего слоя

Гидродинамика взвешенного слоя

Гидродинамика виброкипящего слоя

Гидродинамика внешней среды при формовании по мокрому методу

Гидродинамика восходящего потока газовзвеси

Гидродинамика восходящей пленки

Гидродинамика выпарных аппаратов

Гидродинамика вытеснения нефти растворами химреагентов и растворителями (П.Г. Бедриков ец кий, Ю.В. Калиновский)

Гидродинамика газовой смеси и горение

Гидродинамика гидратации

Гидродинамика гидроциклонных аппаратов

Гидродинамика горящего факела

Гидродинамика движения жидкости

Гидродинамика движения одиночных частиц

Гидродинамика двухфазных потоков

Гидродинамика двухфазных систем

Гидродинамика двухфазных систем в насадочных колоннах

Гидродинамика дисперсных двухфазных потоков в колонных аппаратах

Гидродинамика дистилляционных аппаратов

Гидродинамика задачи

Гидродинамика закрученного газожидкостного потока

Гидродинамика закрученных потоков газовзвесей

Гидродинамика заполнения сквозного капилляра

Гидродинамика заполнения тупикового капилляра

Гидродинамика зернистых материалов

Гидродинамика и гидростатика

Гидродинамика и массообмен в полых скрубберах

Гидродинамика и массообмен в ректификационных аппаратах

Гидродинамика и процессы переноса в зернистом слое

Гидродинамика и расчет пульсационных колонн

Гидродинамика и реология

Гидродинамика и структура потоков в прямоточных аппаратах

Гидродинамика и тепломассообмен при пленочном течеСовместный тепломассообмен

Гидродинамика и тепломассоперенос при кристаллизации в дисперсных системах

Гидродинамика и теплообмен

Гидродинамика и теплообмен при течении жидкостей в трубах и каналах

Гидродинамика инжекционных контактных устройств

Гидродинамика кипения жидкостей

Гидродинамика кипящего (псевдоожиженного) слоя

Гидродинамика кипящего слоя колчеданного огарка

Гидродинамика кипящих (псевдоожиженных) зернистых слоев

Гидродинамика кипящих (псендоожиженных) зернистых слоев

Гидродинамика контактных устройств

Гидродинамика конформация

Гидродинамика ламинарного перемешивания

Гидродинамика межтарельчатых потоков

Гидродинамика многокомпонентна

Гидродинамика модель микроскопической вязкост

Гидродинамика мокрому методу

Гидродинамика н кинетика ректификации

Гидродинамика напорных гидроциклонов

Гидродинамика насадок

Гидродинамика насадочных

Гидродинамика насадочных аппаратов

Гидродинамика насадочных колонн

Гидродинамика обобщенное критериально уравнение

Гидродинамика одиночной капли

Гидродинамика однородной двухфазной среды

Гидродинамика однофазного скорость потока

Гидродинамика однофазного сопротивление

Гидродинамика однофазных потоков

Гидродинамика окислени

Гидродинамика орошаемых

Гидродинамика осадительных центрифуг

Гидродинамика осадительных центрифуг и сепараторов

Гидродинамика осадительных центрифуг периодического действия

Гидродинамика осадительных шнековых центрифуг

Гидродинамика отдельных типов барботажных абсорберов

Гидродинамика отдельных типов тарелок

Гидродинамика перемешивания в аппаратах с тихоходными мешалками

Гидродинамика перемешивания механическими мешалками

Гидродинамика плавильных ванн

Гидродинамика пленочных

Гидродинамика пленочных аппаратов

Гидродинамика пленочных колонн

Гидродинамика пленочных течений

Гидродинамика пленочных течений жидкости

Гидродинамика пневматического транспорта

Гидродинамика пневмотранспорта

Гидродинамика поверхностных

Гидродинамика полимерной цепи

Гидродинамика пористой среды

Гидродинамика потока, развиваемого импеллером

Гидродинамика потоков

Гидродинамика потоков в реакторах, слой катализатора

Гидродинамика потоков газовзвесей дисперсных материалов в сушильных аппаратах

Гидродинамика потоков емкостные

Гидродинамика потоков идеального вытеснения

Гидродинамика потоков изотермические

Гидродинамика потоков каскад

Гидродинамика потоков модели

Гидродинамика потоков моделирование

Гидродинамика потоков неподвижный

Гидродинамика потоков непрерывного действия

Гидродинамика потоков объемы

Гидродинамика потоков оптимизация

Гидродинамика потоков периодического действия

Гидродинамика потоков полочные

Гидродинамика потоков полунепрерывного действия

Гидродинамика потоков производительность

Гидродинамика потоков проскок вещества

Гидродинамика потоков псевдоожиженный

Гидродинамика потоков расчет

Гидродинамика потоков режимы

Гидродинамика потоков с мешалками

Гидродинамика потоков с неподвижным слоем катализатора

Гидродинамика потоков с псевдоожиженным слоем

Гидродинамика потоков с рециркуляцией

Гидродинамика потоков с твердой фазой

Гидродинамика потоков стационарные

Гидродинамика потоков теплообмен

Гидродинамика потоков трубчатые

Гидродинамика потоков уравнение

Гидродинамика потоков устойчивость

Гидродинамика потоков число

Гидродинамика потоков экономичность работы

Гидродинамика пристенной струи

Гидродинамика провальных тарелок

Гидродинамика псевдоожиженного и фонтанирующего слоя

Гидродинамика псевдоожиженного слоя

Гидродинамика псевдоожиженного слоя при экстракции в системе монтанвоек — бензин

Гидродинамика пульсационных колонн

Гидродинамика разбавленных растворов полимеров

Гидродинамика расплавов и растворов

Гидродинамика расплавов и растворов полимеров

Гидродинамика расплавов полимеро

Гидродинамика расплавов полимеров. Основные виды течения. Основные уравнения гидродинамики расплавов и растворов полимеров

Гидродинамика распыливающих

Гидродинамика растворов

Гидродинамика растворов полимеров

Гидродинамика роторно-дисковых экстракторов (РДЭ)

Гидродинамика сепараторов

Гидродинамика систем жидкость—жидкость

Гидродинамика слоев, псевдоожиженных газом. 7. . Вгш Барнет

Гидродинамика слоя зернистых материалов

Гидродинамика смешения

Гидродинамика стекающей пленки

Гидродинамика стояков, затворов, распределительных решеток

Гидродинамика стоячих волн в газосодержащих многофазных средах

Гидродинамика структуры потоков

Гидродинамика сухих

Гидродинамика сухих насадок

Гидродинамика сыпучих материало

Гидродинамика тарелок

Гидродинамика тарельчатых колпачковых колонн

Гидродинамика тарельчатых контактных устройств

Гидродинамика тарельчатых ситчатых колонн

Гидродинамика тарельчатых центрифуг

Гидродинамика течения жидкости и пара в роторно-пленочных аппаратах

Гидродинамика течения пленки в аппаратах с шарнирнозакрепленными лопастями

Гидродинамика течения пленки в роторных испарителях с жестко закрепленными лопастями

Гидродинамика течения пленки жидкости при поперечном обтекании трубы без изменения агрегатного состояния

Гидродинамика течения, процессы

Гидродинамика течения, процессы подвижной фазы

Гидродинамика тонких стекающих пленок

Гидродинамика трубчатых аппаратов

Гидродинамика физико-химическая

Гидродинамика физико-химическая, уравнения диффузионных потоков

Гидродинамика фильтрации газа через слой твердого. Расчет шахтных печей по производительности

Гидродинамика фонтанирующих слоев

Гидродинамика холодного факела

Гидродинамика центрифуг

Гидродинамика центробежной форсунки

Гидродинамика экстракционных процессов

Гидродинамика элементарная ячейка

Гидродинамика, массо- и теплообмен в неньютоновских жидкостях

Гидродинамика, понятие

Гидродинамика, связь с кинетической

Гидродинамика, связь с кинетической теорией

Гидродинамическая теория диффузии (многокомпонентная гидродинамика)

Гидродинамические основы процессов массопередачи Гидродинамика однофазных потоков

Гидростатическое давление. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Давление жидкости на дно и стенки сосуда Гидродинамика

Глава в т о р а я. Гидродинамика

Гнббса гидродинамики дифференциальные

Горение влияние гидродинамики

Горючая смесь гидродинамика

Граничные условия для уравнений гидродинамики

Граничные условия уравнений гидродинамики гелия

Дегазатор гидродинамика

Денисов, Н. И. Таганов. Исследование гидродинамики эжекционных газо-жидкостных потоков в центробежном поле

Дифференциальные уравнения гидродинамики

Дифференциальные уравнения гидродинамики и теплопереноса.Подобие

Дорожкина, А. А. Винтер, И. Я Городецкий. Исследование гидродинамики прямоточного барботажного реактора, секционированного ситчатыми тарелками

Жидкость гидродинамика неньютоновско

Закиров, А.. Н. Плановский, О. С. Чехов. Исследование гидродинамики тарельчатых оросителей для колонн малого диаметра

Зондовые методы исследования гидродинамики двухфазных систем

Иатчхно Применение методов элен-трсметрая для исследования гидродинамики тарельчатых аппаратов

Идеальной гидродинамики уравнения

Исследование гидродинамики и теплообмена в аппаратах с погружными горелками

Исследование гидродинамики провальных тарелок при работе на

Исследование гидродинамики тарелки с -образными колпачками

Капиллярная нестационарная гидродинамика

Кипение жидкостей в трубах гидродинамика

Кипящий слой, гидродинамика

Количественные закономерности гидродинамики кипящего слоя

Колонны гидродинамика

Колпачковые тарелки гидродинамика

Конструкции открытого гидроциклона. Некоторые вопросы гидродинамики потоков в открытых гидроциклонах

Краткие сведения из гидродинамики

Краткий обзор работ по гидродинамике и теплообмену многокомпонентных смесей

Критериальные уравнения гидродинамики

Критерии подобия в магнитной гидродинамике

Лебедев, В. М. Олевский, И. Я. Городецкий, В. А. Герцовский Гидродинамика аппарата термической ректификации

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ СТРУКТУРЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИДРОДИНАМИКИ И КИНЕТИКИ МАССОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПАР - ЖИДКОСТЬ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ Геохимические параметры, способы их определения и основные уравнения геохимической гидродинамики

Магнитная гидродинамика при бесконечной проводимости

Магнитная гидродинамика,

Макроскопическая гидродинамика гелия

Максименко (Уфа). Исследование гидродинамики в смесительной зоне секционированного экстрактора

Малафеев, В. А. Малюсов. Исследование гидродинамики колонны с плоскопараллельной насадкой для скоростного массообмена

Математическое моделирование гидродинамики и теплообмена в стекловаренных печах

Математическое моделирование процессов гидродинамики и теплообмена в контактных аппаратах

Методы изучения гидродинамики газожидкостных потоков в массообменных аппаратах

Методы исследования гидродинамики флотационных машин

Методы подобия и размерностей в гидродинамике и теплопередаче

Моделирование гидродинамики реактора

Моделирование гидродинамики реактора с помощью ЭГДА

Нагорный. Исследование гидродинамики клапанных контактных устройств

Насадочные абсорберы гидродинамика

Некоторые вопросы гидродинамики, теплотехники и электрического поля

Некоторые сведения о гидродинамике однофазных потоков

Нестационарная гидродинамика

Неустойчивость пучков в плазме. Многопотоковая гидродинамика холодной плазмы

Ниязов, В. Н. Мишина, К- М. Морозова. К гидродинамике барботажа через слой жидкости с насадкой

О выборе модели гидродинамики кипящего слоя

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ДВУХФАЗНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Об одной нестационарной задаче одномерной гидродинамики ползущего движения

Обобщенные переменные гидродинамики

Обобщенные уравнения гидродинамики

Общие закономерности гидродинамики барботажного слоя

Общие сведения по гидродинамике в слое сыпучего материала

Общие уравнения гидродинамики

Окисленные битумы гидродинамика

Описание нестационарных свойств канала гидродинамики

Описание процессов, протекающих в зоне плавления. lL Гидродинамика потоков и производительное 1ь зоны дозирования

Осадительное центрифугирование гидродинамика

Осадительные центрифуги непрерывного действия со шнековой выгрузкой гидродинамика

Осадительные центрифуги со шнековой выгрузкой осадка гидродинамика потока

Осветляющие центрифуги гидродинамика

Основное уравнение гидродинамики — уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при установившемся движении

Основные закономерности гидродинамики однофазных потоков

Основные закономерности гидродинамики слоя зернистого материала

Основные законы движения жидкости (гидродинамика)

Основные положения гидродинамики

Основные положения гидродинамики и химической кинетики

Основные понятия гидродинамики

Основные понятия и уравнения гидродинамики

Основные сведения по гидродинамике

Основные сведения по гидродинамике газопорошковых систем

Основы гидродинамики

Основы гидродинамики барботажа и массопередачи кислорода в жидкость

Основы гидродинамики в роторных аппаратах

Основы гидродинамики двухфазных систем

Основы гидродинамики кипящего слоя колчеданного огарка, интенсивность обжига

Основы гидродинамики полимерной цепи и размеры молекулы полимера. Перевод Ю. А. Банникова

Особенности и методы экспериментального исследования гидродинамики двухфазных систем в инженерной химии

Особенности экспериментального исследования гидродинамики двухфазных систем в инженерной химии

Перемешивание гидродинамика

Пленочные абсорберы гидродинамика

Поверхностные абсорберы гидродинамика

Полимеризатор гидродинамика

Построение моделирующего алгоритма гидродинамики фонтанирующего слоя и анализ основных закономерностей процесса

Поток гидродинамика в реакторах с неподвижным слоем

Пример 1.8. Расчет параметров математической модели гидродинамики экстракционной колонны методом статистических моментов

Примеры использования законов гидродинамики идеальной жидкости в практике пищевой промышленности

Принцип работы и основы гидродинамики лопастных нагнетателей

Принципы расчета гидродинамики элементарного акта флотации

Проблемы гидродинамики подвижной межфазной поверхности

Программа расчета на ЭВМ гидродинамики и теплообмена в испарителе ISP

Программа расчета на ЭВМ гидродинамики и теплообмена в испарителе ISP в испарителе DTI

Программа расчета на ЭВМ гидродинамики и теплообмена в испарителе ISP кипящего типа MIU

Программа расчета на ЭВМ гидродинамики мгновенного вскипания

Производство окисленных битумов гидродинамика

Противоток и Прямоток гидродинамика

Процессы, составляющие внешнюю задачу гидродинамики (движение твердых частиц в газе или жидкости)

Процессы, составляющие внутреннюю задачу гидродинамики (движение жидкостей и газов по трубам и каналам)

Процессы, составляющие смешанную задачу гидродинамики (движение жидкостей и газов через слой)

Распиливающие абсорберы гидродинамика

Растворение в пульсационных колоннах гидродинамика процесса

Расчет гидродинамики и теплопередачи в испарителях

Расчеты гидродинамики окислени

Рейнольдса и гидродинамика поверхностных абсорберов

Ректификационные колонны гидродинамика

Ректификационные тарелки гидродинамика

СОДЕРЖАНИЕ j Гидродинамика процессов разделения суспеизий

Самовоспламенение гидродинамики смеси

Связь мевду уравнением Больцмана и уравнениями гидродинамики

Сетчатые аппараты гидродинамика

Синтез системы автоматического регулирования температуры после камеры сгорания фактора каталитической очистки хвостовых нитрозных газов в производстве слабой азотной кислоты под давлением 0ДСйляиги Исследование обезвреживания промышленных стоков очасткл киксового газа агрегатов большой мощности.. Применение методов электрометрии для исследования гидродинамики тарельчатых аппаратов

Скрубберные аппараты гидродинамика

Слой зернистый гидродинамика

Смешанная задача гидродинамики

Смешанная задача гидродинамики (движение жидкостей и газов через слой)

Совместное рассмотрение гидродинамики и химической кинетики

Составление математической модели реактора. Уравнения кинетики протекающих в реакторе реакций. Уравнения гидродинамики, уравнения сохранения энергии н уравнения состояния Оптимальное проектирование системы теплообменников

ТЕОРИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ Кротов. Гиббсовское приближение в капиллярной гидродинамике многокомпонентных жидких объектов

ТЕПЛОПЕРЕДАЧА И ГИДРОДИНАМИКА

Таганов, В. М. Киселев, А. А. Носков. Исследование гидродинамики элементов циклонной тарелки

Тарелка одноколпачковая, гидродинамик

Тарелка сетчатая, гидродинамика

Теоретическая гидродинамика

Теплообмен и гидродинамика в потоках газовзвеси

Теплообмен и гидродинамика оросительных теплообменников

Технологический расчет Гидродинамика шнековых осадительных центрифуг

Типы моделей гидродинамики потоков

Том VII. Геофизика и гидродинамика

Тонкослойное осадительное центрифугирование гидродинамика

Ударно-распылительные абсорберы гидродинамика

Уравнение гидродинамики

Уравнение гидродинамики псевдоожиженного слоя, замыкание

Уравнения гидродинамики жидких и газообразных сред

Уравнения гидродинамики и диффузии элементарных актов массопередачи

Уравнения гидродинамики расплавов

Уравнения гидродинамики расплавов и растворов полимеров

Установившееся гидродинамики обобщенное

Установка для изучения гидродинамики потоков в электрогидравлических

Фильтрование центробежное гидродинамика

Формование волокон гидродинамика

Фруда критерий подобия и гидродинамика поверхностных абсорберов

Функция весовая одночастичная, связь с гидродинамикой

Халатов А.А. Гидродинамическое подобие внутренних закрученных потоков и результаты обобщения опытных данных по гидродинамике и тепломассообмену

Характеристики гидродинамики колонных аппаратов

Химическая гидродинамика

Хохлов. Конструктивные особенности и гидродинамика новой скоростной массообменной колонны с коническими эмульгаторами

Центрифугальное осветление гидродинамика

Экспериментальная проверка формулы амплитуды импуль- -Я Гидродинамика датчика. Электрохимические процессы в дат- i чике

Экстрагирование вытеснением гидродинамика

Экстракторы, Колонны гидродинамика

Элементы гидродинамики

Элементы гидродинамики в аппаратах кипящего слоя

Элементы гидродинамики двухфазных потоков



© 2025 chem21.info Реклама на сайте