Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Скорость распределение продольной составляющей

    На рис. 4-9 приведены данные о распределении скорости и температуры в поперечных сечениях факела. Здесь наряду с распределением продольной компоненты вектора скорости показано распределение поперечной составляющей v. Из графика видно, что максимальное значение поперечной компоненты составляет 2% Um- Это показывает, что в диффузионном факеле, как и в свободной струе, выполняются приближения теории пограничного слоя. [c.77]


    Предложено математическое описание изотермического процесса противоточной абсорбции, осложненной необратимой химической реакцией второго порядка в жидкой фазе. Это описание учитывает режим работы и распределение концентраций по высоте аппарата. Принято, что 1) диффузионное сопротивление в газовой фазе крайне мало 2) продольное перемешивание газа и жидкости может быть описано с помощью диффузионной модели 3) приведенные скорости газа и жидкости постоянны по высоте аппарата. Мгновенные значения коэффициентов массопередачи при хемосорбции представлены на основе пленочной теории. При рассмотрении бесконечно малого элемента абсорбера составлены его материальные балансы по общей концентрации компонента в газовой и жидкой фазах. Полученные системы дифференциальных уравнений решены для случая незначительного продольного перемешивания потоков. В частности, для режима, в котором скорость абсорбции зависит от константы скорости химической реакции, решение системы имеет вид  [c.96]

    Толщина -вытеснения представляет некоторую меру толщины пограничного слоя и может считаться условной толщиной слоя. Если распределение скоростей в сечениях слоя известно, то не составляет труда определить и величину 8. Так, в пограничном слое на продольно обтекаемой пластине из решения Блазиуса ( 4), представленного таблицей 1, можно найти, вычисляя интеграл (1.120), [c.59]

    В работах [192—194] на системе воздух — вода исследовали продольное перемешивание в барботажной колонне диаметром 300 мм и высотой 5,5 м. Для распределения воздуха использовали перфорированную тарелку с долей свободного сечения 1,5% и диаметром отверстий 2,5 мм. Плотность орошения во всех опытах была постоянной =278 см/с. Скорость воздуха хюг, отнесенная к полному сечению колонны, составляла 0,02 0,06 0,10 м/с. Поля коэффициентов продольной и поперечной турбулентной диффузии определяли с помощью системы трубок, теремеща.вшихся в. радиальном направлении. В центральную трубку стационарно подавали трассер (раствор метиленового голубого красителя), через остальные отбирали пробы жидкости. В работе [193] было измерено поле концентрации газа. [c.196]


    Верхняя часть одной из продольных стенок витрины стеклянная, одинарная. Внутри витрины перед этой стеной поставлено стекло меньшей высоты. Открытый проем, через который укладывают и вынимают продукты, составляет около 30% горизонтального сечения витрины. Остальная часть витрины закрыта с одной стороны стеклянными, а с другой — металлическим козырьками. Под металлическим козырьком установлены люминесцентные лампы. В прилавке каждой секции две дверцы. Решетчатая полка для продуктов, установленная в прилавке, имеет поверхность 1,1 в витрине продукты укладывают на полку, которую можно устанавливать на высоте 55 м или 145 мм от дна. Прилавок-витрина обслуживается компрессором с часовым объемом, описываемыми поршнями, 4,9 жз/час холодильный агент — фреон-12. Компрессор управляется реле низкого давления. Фреон подается в испаритель через ТРВ. Испаритель секции и два обдувающих его вентилятора находятся в пространстве между дном витрины и изолированным перекрытием прилавка. Мощность электродвигателей вентиляторов 45 вт. Испаритель изготовлен из медных труб диаметром 13 мм с алюминиевыми ребрами толщиной 0,5 мм. Его поверхность 7,6 м" . Вентиляторы засасывают охлажденный в испарителе воздух и подают его в витрину и прилавок. В прилавок воздух поступает через отверстие в перекрытии, а в витрину — через отверстия в ее дне и по каналу у изолированной стенки. Над входным отверстием канала находятся козырьки, направляющие воздух на продукты. Теплый воздух вновь поступает к испарителю из витрин — по каналу у стеклянной стенки, из прилавка — через щелевые отверстия в перекрытии (на рисунке справа). Скорость воздуха в витрине на расстоянии 100 мм от дна достигает в среднем 0,5 м1сек, на расстоянии 200 мм около 0,3 м1сек. Распределение температуры воздуха в витрине показано на рис. 106, б. Как видно из графика, изменение температуры по всей высоте идет равномерно и составляет 1,2° на 100 мм. Это почти в 5 раз меньше, чем в витрине В-4 с естественной циркуляцией воздуха. В прилавке разница температуры по высоте равна 1,5—2°. Температуры воздуха и фасованных продуктов, находившихся в витрине (мясо, колбаса, сырки, сыр), отличались не более чем на Г. При температуре ниже 6° указанные продукты сохраняют свои первоначальные качества в течение 12 час. Мясо, завернутое в полупергаментную бумагу, теряло за 12 часов примерно 1% своего первоначального веса. [c.264]

    Содержание целых гранул при периодическом процессе составляет обычно 90—95%, при непрерывном процессе оно понизилось до 60—90%. Кроме того, в условиях поступательного перемещения суспензии при одновременном перемешивании увеличение скорости перемешивания, которое могло бы уменьшить неоднородность распределения частиц, приводило к ускорению продольного перемещения н, следовательно, к сокращению времени пребывания частиц в аппаратах. В то же время при заданном среднем иромсни пребывания частиц в сульфураторе для обеспечения необходимой полноты су ль-фирования приходилось повышать температуру в аппарате (от 95 5 до 105—1Ю°С) и увеличивать концентрацию кислоты (от 94—96 до 96—97%), что усиливало и без того активную коррозию конструкционных материалов. [c.254]

    Согласно экспериментальным данным, локальная упорядоченность в расположении сегментов характерна не только для твердых (стеклообразных), но и для жидких полимеров. Об этом свидетельствует, например, наличие нескольких четких межмолекулярных максимумов на рентген-дифрактограммах в широких углах некоторых некристаллизующихся полимеров (полистирол, полиизобутилен) выше и ниже температуры стеклования [29—31], а также кристаллизующихся полимеров (полиэтилен, поли-4-метилпентен-1) в расплаве [32, 33]. Аномальное изменение теплоемкости расплавов полиэтилена и полипропилена было отнесено П. Смитом [34] к обратимому разрушению и восстановлению областей ближнего порядка смектического типа, характерного для жидких кристаллов. На основании анализа формы линий спектра ЯМР низкого разрешения для полиэтилена и полиамидов Г. Цахман [35—37] сделал вывод о том, что наблюдаемый экспериментально сигнал в виде классической лоренцевой кривой для разбавленных растворов, с одной стороны, и в виде суперпозиции двух лоренцевых кривых для концентрированных растворов и расплава, с другой, свидетельствует о наличии в последнем случае флуктуационных областей с пониженной подвижностью макромолекул типа ММП. Представление о существовании сетки упорядоченных микрообластей ( микропачек ) было использовано Г. М. Бартеневым [37—40] для интерпретации процессов релаксации и течения расплавов полимеров в области низких значений скорости деформации и напряжения сдвига. Однако наиболее убедительные данные в пользу мнения о наличии ближнего сегментального порядка в расплавах различных полимеров были представлены в серии работ Ю. К. Овчинникова и Г. С. Марковой [41—45]. Анализ дифференциальных кривых функций радиального распределения, полученных методами электронографии и рентгеновской дифракции, позволил обнаружить существование в расплавах кристаллизующихся и некристаллизующихся полимеров участков квазипараллельного расположения сегментов, минимальные размеры которых в продольном (т. е. вдоль длинной оси макромолекулы) и в поперечном направлениях составляют в зависимости от природы полимера от 15 до 50 А [41— 45]. При этом расчетные значения плотности, полученные в предположении гексагональной упаковки развернутых цепей в расплаве, удовлетворительно совпадают с экспериментальными [c.5]


    Считая, что стандарт продольных пульсаций вблизи дна (см. гл. 2) близок к 2,25 , найдем, что утроенное значение стандарта, характеризующее предельное значение продольных пульсаций, составит 6,75 , т. е. совпадает с осредненным значением скорости к в рассматриваемом режиме полного проявления шероховатости. Отметим, что вероятность появления этих наиболее мощных пульсаций весьма невелика. При нормальном законе распределения вероятностей она составляет лишь 0,3 %. Наличие таких мощных пульсаций отрицательного знака будет резко затормаживать скорость движения слоев жидкости, обтекающих частицы грунта, а в отдельные моменты полностью прекращать движение, что отмечалось еще А. Фейджем и Г. Тоунендом [118], а позднее Е. Корино и Р. Бродки [178] и другими при детальном анализе течения вблизи дна. Именно в моменты такого торможения придонных слоев происходит реставрация вязкого подслоя, рассмотренная в гл. ], а затем его взрывоподобное разрушение и выброс масс жидкости, надвигающихся на заторможенную зону из следующей за ней зоны ускоренного движения (см. рис. 2.14). [c.139]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорость распределение продольной составляющей: [c.450]   
Газожидкостные хемосорбционные процессы Кинетика и моделирование (1989) -- [ c.12 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Распределение по скоростям



© 2025 chem21.info Реклама на сайте