Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Основные сведения по гидродинамике

    ГЛАВА I ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГИДРОДИНАМИКЕ [c.4]

    ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ГИДРОДИНАМИКЕ ГАЗОПОРОШКОВЫХ СИСТЕМ [c.5]

    Итак, технологический расчет аппарата заключается в разработке соответствующего математического описания, выборе метода рещения системы уравнений этого описания, определении необходимых параметров, установлении адекватности модели реальному объекту, т. е. в разработке математической модели объекта. Независимо от функционального назначения элемента схемы математическая модель должна строиться по модульному принципу, причем таким образом, чтобы можно было иметь возможность при необходимости достаточно легко внести нужные изменения (дополнения или расширения функций) в модель без ее значительной переработки. Основная функция модели состоит в сведении материального и теплового балансов -получении выходных данных потока по входным данным. В зависимости от назначения математического описания отдельных явлений процесса (фазовое и химическое равновесие, кинетика массопередачи, гидродинамика потоков и т. д.) общее математическое описание может существенно различаться. Важно при создании модели не нарушать общей ее структуры, т. е. иметь возможность использования единых алгоритмов решения. [c.101]


    Вторая часть содержит богатый материал по основам гидродинамики и тепломассообмена в ней рассмотрены физические процессы переноса импульса, теплоты и массы в однородных и неоднородных системах, способы описания процессов течения и тепло- и массообмена. Представлены также все основные имеющие практическое значение раз -делы тепломассообмена теплопроводность конвективный теплообмен в однородных средах теплообмен при конденсации, тепломассообмен при кипении и испарении (в том числе в двухфазных потоках) теплообмен в дисперсных средах радиационный и сложный теплообмен и др. В целом эта часть содержит довольно полный набор сведений по гидродинамике и тепломассообмену в тех их аспектах, которые находят непосредственное применение в расчетах и исследованиях теплообменников, и охватывает широкий круг случаев. [c.3]

    Большой экспериментальный материал по молекулярной гидродинамике и оптике растворов полимеров позволяет разделять полимеры на гибкоцепные и жесткоцепные в зависимости от проявляемых ими гидродинамических и электрооптических свойств в разбавленных растворах [6, 7]. При этом основным критерием для такого разделения является величина равновесной жесткости, молекулярных цепей, которая характеризует среднюю конформацию макромолекулы — ее размеры и геометрическую форму, принимаемые в растворе в равновесном состоянии. Количественной мерой равновесной жесткости (гибкости) макромолекул может служить длина статистического сегмента Куна А [8] или числс мономерных звеньев в сегменте 5=Л/Я (где К — длина мономерного звена в направлении основной цепи), а также персистентная длина а=/4/2 червеобразной цепи [9], моделирующей макромолекулу. Для подавляющего большинства гибкоцепных полимеров-длина сегмента Куна лежит в интервале 15—30 А [10, 11]. Напротив, у жесткоцепных полимеров А может составлять сотни и тысячи ангстрем [12]. Многие важнейшие свойства полимерных материалов (такие, как возможность кристаллизации, температура стеклования, релаксация механических и электрических свойств и ряд других) существенно зависят не только от равновесной, но также и от кинетической жесткости полимерных молекул. Понятие кинетической гибкости не столь универсально, как равновесной. Кинетическая гибкость, характеризуя кинетику деформации и ориентацию макромолекулы под действием внешнего поля, определяется характером и продолжительностью действия приложенного поля и, следовательно, рассматриваемым физическим процессом. Сведения о кинетической гибкости получают путем исследования скорости протекания процессов, в которых макромолекула переходит из одной конформации в другую. Поэтому мерой кинетической жесткости макромолекулы может служить время, необходимое для изменения конформации цепи под дей ствием внешнего воздействия. Вопрос о соотношении равновесной и кинетической гибкости полимерной цепи является фундаментальной проблемой молекулярной физики полимеров. Количественные сведения о равновесной и кинетической (проявляющейся под действием электрического поля) гибкости цепных молекул могут быть получены при исследовании их электрооптических свойств в разбавленных растворах. [c.35]


    Расположение глав и последовательность изложения в них материала обусловлены порядком проведения расчетов экстракционных аппаратов. Первые четыре главы, посвященные рассмотрению общих закономерностей равновесия в экстракционных системах, гидродинамики, массо- и теплообмена, содержат необходимые сведения о способах расчета основных параметров экстракционных процессов и аппаратов, а также расчетные уравнения, которые могут быть использованы практически для любого типа экстракционного аппарата. В пятой — седьмой главах приводятся аналитические зависимости, необходимые для проведения расчетов основных конструктивных элементов и показателей работы дифференциально-контактных, ступенчатых и центробежных аппаратов. Восьмая глава книги посвящена вопросам математического моделирования и оптимизации экстракционных аппаратов. В девятой главе рассматриваются вопросы, связанные с технико-экономической оценкой оптимального выбора экстрактора. Методики расчета типовых экстракционных аппаратов иллюстрируются числовыми примерами. [c.4]

    Настоящая книга является третьим, переработанным и дополненным изданием книги Сушка во взвешенном состоянии (изд. 2-е, Л., Химия, 1968). В ней рассматриваются основы гидродинамики, тепломассообмена и кинетики процесса сушки во взвешенном состоянии, а также современные конструкции аппаратов, используемых в промышленности для сушки сыпучих, жидких и пастообразных материалов. Основное внимание уделено сушилкам псевдоожиженного слоя (кипящего и фонтанирующего), описаны также комбинированные и пневматические сушилки. Наряду с результатами научно-исследовательских работ приводятся обширные сведения о работе ряда действующих промышленных установок, даются рекомендации по выбору сушилок и их масштабированию. [c.8]

    Прогрессирующее испарение жидкости по мере протекания ее внутри нагреваемой трубы встречается в испарителях как с принудительной, так и естественной циркуляцией, в трубчатых водяных бойлерах и трубчатых дистилляторах различных типов. Несмотря на широкое промышленное применение в течение многих лег этого метода генерации пара, благодаря большому числу существенных параметров, которое необходимо включать в рассмотрение, основные явления теплообмена и гидродинамики до сих пор еще недостаточно выяснены. Конструкции и эксплуатация испарителей и бойлеров широко изучались [5, 6, 75, 90], главным образом, для сведения к минимуму отложений накипи или облегчения ее удаления [78, 43]. [c.531]

    В технической литературе сведения о движении таких пленок немногочисленны и их недостаточно для описания процессов тепломассообмена, поэтому основное внимание сосредоточим на особенностях гидродинамики указанных течений. [c.42]

    В книге изложены основные сведения ио гидродинамике, теплообмену и массообмену применительно к каталитическим процессам в кнпящем слое. Даны основные понятия о катализе газов. Описаны технологические процессы в кипящем слое катализатора по результатам их исследованпй и промышленного применения. [c.2]

    В книге описываютя физические явления, происходящие при дсевдоожижении мелкозернистых материалов. Однако объем книги не дает возможности полностью охватить все аспекты такой сложной проблемы, какой является псевдоожижение и пневматический транспорт. Поэтому основное внимание в работе уделено гидродинамике цсевдоожиженного слоя. По теплообмену приведены только основные сведения. Помимо этого, приводятся характеристики наиболее распространенных конструкций, применяемых в псевдоожиженных и пневмотранспортных системах. [c.4]

    Электромагнитные явления в твердых проводниках изучаются еще со времен Фарадея. Однако взаимодействие электромагнитного поля с электропроводными жидкостями привлекло к себе значительное внимание лишь в самые последние годы. Вероятно, основной толчок к изучению этих явлений дала астрофизика. Уже давно предполагалось, что большая часть материи во вселенной находится в состоянии плазмы или 1высокоионизированного газа. Большинство основных сведений в области электромагнитной гидродинамики получено в результате астрофизических исследований. [c.5]

    Структура книги и метод изложения требуют некоторых пояснений. Чтобы как можно скорее приступить к изложению основного материала, я исхожу из того, что читатель обладает основами знаний, необходимыми для понимания теории горения. Предполагается знание математики (главным образом полное понимание дифференциальных уравнений, обг.гкновенных и в частных д роизводных), термодинамики, статистической механики, химической кинетики и теории явлений переноса. Чтобы помочь читателю, недостаточно хорошо ориентирующемуся в этих областях, а также для того, чтобы освободить текст от детального вывода исходных уравнений, книга снабжена подробными дополнениями, в которых содержится обзор сведений по термодинамике и статистической механике, по химической кинетике, по уравнениям гидродинамики и явлениям переноса. [c.12]


    Существует ряд исторически сложившихся причин, тормозящих ввод новых методов, в частности методов оптимизации процессов с использованием математического моделирования, в практику содового и смежных с ним производств. К настоящему времени сравнительно полно исследована лишь статика аммиачно-содового процесса [6 — 10], хотя и в этой области предстоит еще большая работа по подготовке данных к использованию в математических моделях. Гидродинамика колонной аппаратуры содового производства изучена недостаточно полно — последняя фундаментальная работа Г. И. Микулина и И. К. Полякова [6] посвящена существующим малоинтенсивным контактным устройствам, при моделировании процессов на которых использовалась в основном система воздух — вода. Появившаяся недавно монография Ранта [И] ничего нового в эту область не вносит. Результаты экспериментального исследования перекрестноточных ситчатых тарелок на газожидкостных системах содового прозводства приведены в книгах М. Е. Позина и др. [12, 13], однако обобщающего характера эти данные не носят и для целей моделирования малопригодны. Что же касается кинетики массо-теплообмена в колонной аппаратуре аммиачно-содового производства, то отсутствие каких-либо обобщений, во многом противоречивый характер эпизодических работ [14—16] и отрывочных сведений в смежных аналогичных производствах [17 —18] не позволяют применить эти данные для разработки математических моделей технологических процессов. Экспериментальная проверка показала непригодность рекомендованных в литературе [19 — 23] обобщенных гидро- [c.6]


Библиография для Основные сведения по гидродинамике: [c.8]   
Смотреть страницы где упоминается термин Основные сведения по гидродинамике: [c.237]    [c.2]    [c.5]   
Смотреть главы в:

Теория и расчет поточных теплообменников -> Основные сведения по гидродинамике




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гидродинамика

Основные сведения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте