Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гидродинамический эффект

    Подробнее о гидродинамическом эффекте см. главу III и монографию Дэвидсона и Харрисона — Прим. ред. [c.336]

    Перемешивание в газожидкостных реакторах может осуществляться также за счет гидродинамических эффектов — газлифтного или инжекционного. [c.136]

    Высыхание пленки. Для высоких паросодержаний при кольцевом течении высыхание пленки происходит, вероятно, тогда, когда расход жидкости в ней приближается к нулю. Относительно высыхания пленки в бинарной или многокомпонентной с.меси отсутствуют экспериментальные данные или теоретические модели. Однако можно рекомендовать метод, предложенный Хьюиттом (см. 2.7.3). Из результатов [5] очевидно, что расход в жидкой пленке и унос жидкости в паровое ядро определяются в основном гидродинамическими эффектами, влияние переноса массы на распределение фаз мало. При интегрировании уравнений, приведенных в 2,7.3, следует предположить, что между жидкостью и паром в каждом сечении существует равновесие. Если это важно, то можно ввести небольшие отклонения от положения равновесия, используя уравнения, записанные в [5J. Распад жидкости на ручейки может происходить раньше, чем в чистой жидкости, вследствие эффектов поверхностного натяжения и температурного градиента. Из рис. 4 следует, что минимальная скорость смачивания для смеси вода — п-пропанол сильно зависит от состава 115]. [c.423]


    Приведены результаты промысловых испытаний деэмульгирующей способности реагента АНП-2 i a теплохимических установках Радаевского н Красноярского промыслов н на установке ло обработке нефти без нагревания с использованием гидродинамического эффекта на Мухановском нефтестабилизационном заводе объединения Куйбышевнефть. [c.218]

    Несущая способность подшипников скольжения обусловлена гидродинамическим эффектом, возникающим при вращении шейки [c.152]

    Гидродинамический эффект заключается в том, что при движении газа между близко расположенными частицами пыли вслед- ствие сужения потока увеличивается скорость и уменьшается давление, при этом частицы сближаются. Йри действии ультразвука скорость газа относительно частиц значительна, что дает высокий сближающий эффект в направлении, перпендикулярном к движению звуковой волны. Особенно сильный эффект получается в случае образования стоячих волн. [c.123]

    В самом капилляре происходит торможение потока жидкости в результате гашения скорости потока у стенки, в то время как формирование стабильного профиля скоростей (например, параболического) происходит на определенном расстоянии от входа в капилляр (см. рис. 4.5), называемом входным участком , длина которого / х- Гидродинамические эффекты в потоке требуют дополнительных затрат энергии. [c.169]

    Таким образом, одним из основных вопросов при изучении нефтяных дисперсных систем, наряду с определением среднего размера макроскопических образований, являются характерные особенности их формы (фактор формы), такие как несимметричность, отношение диаметра к длине макромолекулы, их прочность, сопротивление изгибу и скручиванию и др. Все указанные факторы могут оказывать существенное влияние на гидродинамические эффекты, происходящие при течении нефтяной системы. [c.89]

    Эти исследования Милликена позволили определить гидродинамический эффект скольжения, а также измерить с большой точностью величину заряда электрона. [c.145]

    Сближение частицы с пузырьком затрудняется на малых расстояниях. при которых толщина межфазной пленки меньше радиуса частицы. Сближение на этом этапе означает утончение межфазной пленки. Последнее сопряжено с преодолением вязкого сопротивления, неограниченно возрастающего с утончением пленки. Этот гидродинамический эффект — ближнее гидродинамическое взаимодействие (БГВ)—приводит к снижению скорости флотационной водоочистки в несколько раз. [c.337]


    Еще одна проблема связана с тем, что в скважинах, подвергаемых капитальному ремонту, низки пластовые давления. Иногда они ниже гидростатического, поэтому применяемый раствор часто создает высокий перепад давления в системе скважина — пласт. В условиях проявления гидродинамических эффектов это вызывает усилие мгновенной фильтрации и повышает вероятность поглощения в результате гидроразрыва пла ста. Наконец, коллекторские свойства пласта в скважине, подвергаемой капитальному ремонту, могут ухудшаться в результате загрязнения пород применяемыми жидкостями, проникающими в открытые перфорационные каналы. В связи со всеми этими осложнениями при капитальном ремонте скважины обычно рекомендуется применять раствор с разлагаемой твердой фазой. [c.425]

    Смешивание осуществляется сжатым воздухом или паром во вращающемся резервуаре смесителя быстро вращающимися рабочими органами (лопасти, винты, ножи, шнеки) пропусканием массы под давлением через сопла и щели ультразвуком или гидродинамическим эффектом и др. [c.596]

    В случае наполненных смесей общая картина еще более усложняется. Считают, что молекулярный механизм течения у них такой же, как у ненаполненных эластомеров. Частицы же наполнителя перемещаются вместе с адсорбированным на его поверхности слоем эластомера. Как известно, изменение механических свойств эластомера в присутствии усиливающего наполнителя обусловлено образованием специфической структуры наполненных резиновых смесей, при достаточном наполнении представляющей собой проникающие структурные сетки полимер—полимер и наполнитель—наполнитель. В этом случае увеличение вязкости системы в общем связано со следующими факторами а) гидродинамический эффект повышения сопротивления течению вследствие наличия твердых частиц б) образование связей полимер—полимер в виде сил межмолекулярного взаимодействия, зацеплений в) образование связей полимер—наполнитель разного типа очень прочных, близких к валентным, и слабых адсорбционных г) образование связей наполнитель—наполнитель тоже разного типа очень прочных, существовавших до введения наполнителя в смесь, и слабых, возникающих при соприкосновении частиц наполнителя. [c.31]

    При перегонке масла из тонкоизмельченного сырья с хорошо вскрытыми эфирномасличными вместилищами (y= = 500 кг/м ) с более высокой скоростью гонки видна огромная роль гидродинамического эффекта. В данном случае скорость массопередачи из твердой фазы в паровую зависит в основном от величины коэффициента массоотдачи, который определяется скоростью движения пара. В связи с этим повышением скорости гонки увеличивается выход масла и сокращается продолжительность процесса. [c.102]

    Скорость движения растворителя (гидродинамический эффект) оказывает огромное влияние на коэффициент массоотдачи, степень извлечения конкрета, продолжительность экстракции веществ из внешних вместилищ. Она зависит от способа экстракции, соотношения растворителя и сырья, конструкции аппарата и применения рециркуляции мисцеллы. [c.114]

    При работе смазанного ОК вследствие гидродинамического эффекта в зонах трения его деталей самопроизвольно образуется устойчивый слой (пленка) смазочного материала, препятствующий непосредственному контактированию поверхностей. Толщина пленки непрерывно изменяется - флуктуирует, возможны ее кратковременные местные разрушения в контактах наиболее высоких неровностей поверхностей (микроконтакты), что свидетельствует о переходе от жидкостной смазки к полужидкостной или граничной. [c.524]

    Аналогично мокрой очистке газов от частиц осуществляется извлечение частиц из жидкости с помощью газовых пузырьков. В подобном процессе, называемом флотацией, частицы осаждаются на поверхности пузырька под действием тех же гидродинамических эффектов, однако зона захвата осаждаемых частиц для пузырька превышает его размер и определяется различ- [c.20]

    Подавляющая часть полярографических исследований проведена с вертикально расположенным капилляром (см. рис. 12). При изучении электрохимических явлений гидродинамические эффекты (перемешивание раствора), обусловленные ростом капель (см. максимумы 2-го рода, гл. XIX, стр. 422), должны быть по возможности устранены. Их появления можно избежать, применяя капилляры с низкой скоростью вытекания ртути (ниже 2 мг сек). В случае амальгамного капельного электрода во избежание перемешивания внутри капли скорость вытекания амальгамы не должна превышать 1 мг/сек [54]. Однако при очень малых скоростях вытекания ртути период капания / возрастает, а поэтому желательно регулировать величину либо механически (при помощи ударов молоточка), либо изменением наклона капилляра. Период капания сильно зависит от наклона капилляра, так что даже очень малые отклонения его от вертикального положения обусловливают заметные изменения t [19]. Известные осложнения при работе с обычным капельным электродом (даже в случае пра- [c.33]


    Частицы наполнителя могут агрегироваться в среде каучука с образованием структур наполнителя. Жесткость эластомера растет с увеличением концентрации в нем наполнителя. Это обстоятельство связывают с так называемым гидродинамическим эффектом, приводящим к увеличению деформации каучуковой матрицы в наполненном эластомере в сравнении с ненаполненным. Структура наполнителя, наряду с гидродинамическим эффектом, является основной причиной повышенной жесткости наполненных эластомеров, причем если структура наполнителя определяет механические свойства наполненных эластомеров при малых деформациях, то влияние гидродинамического фактора распространяется на всю область деформаций. [c.133]

    ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И РАВНОВЕСНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПОЛНЕННЫХ ЭЛАСТОМЕРОВ [c.134]

    Введение жестких наполнителей, как правило, приводит к изменению вязко-упругих характеристик эластомера. В силу гидродинамического эффекта и наличия связей каучук-наполнитель динамический модуль растет с концентрацией наполнителя. Эта тенденция модуля сохраняется у наполненных эластомеров и в стеклообразном состоянии, но при этом она выражена значительно слабее, так как в этой зоне температур модули каучука и наполнителя не слишком сильно отличаются друг от друга [4]. [c.140]

    Пэйн [301] считает, что динамические свойства системы каучук — сажа в высокоэластическом состоянии определяются следующими взаимосвязанными факторами структурным эффектом— возникновением сажевой структуры, обусловливающей жесткость наполненных вулканизатов при малых деформациях гидродинамическим эффектом частиц сажи, распределенных в вязкоупругой среде адгезией-между сажей и каучуком, роль которой возрастает с увеличением степени деформации. На рис. IV. 11 схематически показана зависимость модуля сдвига от амплитуды деформации с учетом трех факторов, перечисленных выше. На этом основании [c.164]

    Другим принципиальным фактором, влияющим на реологическое поведение наполненных систем, является изменение свойств полимерной среды вследствие адсорбционного взаимодействия частиц с полимером и ограничения молекулярной подвижности цепей в адсорбционном слое. Таким образом, вязкость определяется не только гидродинамическими эффектами, но и механическим усилением матрицы вследствие взаимодействия с наполнителем. [c.184]

    Кинетические испытания могут быть выполнены в лабораторных условиях, в то время как кривые распределения времени пребывания должны быть исследованы в аппарате промышленного размера при этом достаточно ограничиться системой воздух — вода. Продольное перемешивание приводит к увеличению истинной высоты единицы переноса ко, причем гидродинамические эффекты рекомендуется учитывать в первом приближении (/г = [ж=1) в соответствии с уравнениями, основанными на принципе аддитивности [c.169]

    Главной причиной нелинейных гидродинамических эффектов является взаимодействие возмущений с основным течением. Это способствует появлению вихрей вдоль оси г, вследствие чего течение становится трехмерным. Основные уравнения эволюции завихренности гидродинамических нолей имеют вид [c.54]

    Условия процесса могут быть постоянными по всему сечению реактора только при хорошем поперечном перемешивании реагирующей смеси. Последнее обычно описывается эффективным коэффициентом поперечной диффузии Е . В неподвижном слое поперечное перемешивание вызывается разделением и слиянием потоков при обтекании твердых частиц. Анализ этого процесса с помощью метода случайных блужданий приводит к значению радиального числа Пекле Ре = vdJE , равному — 8. В многочисленных экспериментальных исследованиях в неподвижных слоях без химических реакций были найдены числа Пекле от 8 до 15 причем при Ке > 10 число Пекле не зависит от числа Рейнольдса. Это подтверждает предположение о том, что поперечное перемешивание является чисто гидродинамическим эффектом. Числа Пекле для переноса тепла те же, что и для переноса вещества, а это говорит о пренебрежимо малой роли твердых частиц в процессе поперечной теплопроводности. С уменьшением числа Рейнольдса ниже 10 число Пекле сначала возрастает, но затем начинает уменьшаться, так как при [c.263]

    Решение задачи (9.66), (9.67) было исследовано (А. Н. Варченко, А. Ф. Зазовский с сотрудниками, 1989 г.) методом характеристик. Построены разрывные решения, являющиеся комбинацией центрированных волн и невозмущенных областей. Показано, что система не является строго гиперболической, как это считалось ранее (И. А. Чарный) [81]. Более того, она может быть смешанного типа-гиперболической при одних насыщенностях и эллиптической при других (Белл, Шубин, Холден). Это г орождает своеобразные гидродинамические эффекты, не встречающиеся в двухфазной фильтрации. [c.287]

    Представленная зависимость показьшает, что Оэф связан с коэффициентом молекулярной диффузии и так назьтаемой геометрической, или стерической, составляющей < (Х), которая является основным фактором конфигурационной диффузии. Теоретический анализ, проведенный авторами работы [цит. по 60],показал, что для относительно больших сферических молекул величина С(Х), характеризующая влияние геометрических и гидродинамических эффектов внутри поры может быть представлена выражением  [c.80]

    Как следует из материала рассмотренной главы, применение указанной методики позволило решить ряд важных практических задач в области расчета процессов, протекающих в химико-технологической аппаратуре. Так, развит прямой метод исследования гидродинамической структуры потоков в аппаратах на основе специфических свойств неустаповивпшхся течений жидкостей и газов в насадке и пористой среде установлен характерный для насадочных колонн гидродинамический эффект, проявляющийся в наличии экстремальной зависимости статической удерживающей способности от нагрузок по фазам на аппарат созданы методики и получены расчетные формулы для определения важнейпшх гидродинамических параметров структур потоков — коэффициентов продольного перемешивания, относительных объемов проточных и застойных зон, коэффициентов обмена между проточными и застойными зонами. Результаты исследования гидродинамической структуры потоков в насадке положены в основу анализа динамики процесса абсорбции в насадочных колоннах, оценки управляемости по каналам гидродинамики и массообмена и синтеза оптимального управления этими аппаратами. [c.433]

    На Липецком и на ряде других спиртовых заводах сивушное масло очищают гидродинамическим перемешиванием без добавления поваренной соли и соляной кислоты. Это позволило не только получать сивушное масло хорошего качества, но и механизировать данный процесс. Установка проста и может быть изготовлена на любом спиртозаводе. Использование гидродинамического эффекта всгречно направленных струй дает возможность получить высокодисперсную эмульсию сивушного масла и воды. Поверхность соприкосновения сивушного масла с водой увеличивается во много тысяч раз, [c.110]

    Обезвоживание нефти можно разбить на три последовательно протекающих процесса разрушение бронирующих оболочек на глобулах эмульгированной воды вводом в эмульсию химических реагентов — деэмульгаторов и использованием тепловых, электрических и гидродинамических эффектов уменьшение дисперсности обработанной эмульсии благодаря слиянию отдельных глобул диспергированной воды в присутствии деэмульгирующего агента до размеров, достаточных для осаждения расслоение разрушенной эмульсии на две самостоятельные фазы — нефть и воду, которое осуществляется в отстойных аппаратах. [c.41]

    Эффективная теплопроводность слоя зависит от многих переменных размера, формы ориентации и сообш аемости капиллярных каналов, формы и размера частиц покрытия, термического контакта частиц, материала покрытия, толш,ины покрытия, объемной и поверхностной пористости слоя. Кроме того, зависит от теплофизических свойств кипяш ей жидкости, режимных параметров (ДГ, р), а следовательно, от паросодержания в пористом слое и гидродинамических эффектов, связанных с движением и испарением пленки перегретой жидкости в пузыри. [c.21]

    Толщина масляной пленюи между поршнавым кольцом и цилиндром под действием гидродинамического эффекта закономерно меняется на каждом такте, имея минимум в ВМТ (верхняя мертвая точка) н НМТ (нижняя мертвая точка) и максимум приблизительно на половине хода поршня. [c.8]

    Трубка 10 имеет шлиф, в который вставляется шприц для введения углеводорода. В обычном рабочем состоянии отверстие шлифа закрыто притертой пробкой. Конец трубки специально вытянут к стенке стакана, чтобы устранить нежелательные гидродинамические эффекты. Иглу микрошприца 11 погружают в углеводород на несколько миллиметров над поверхностью раствора 6. Капли образуются с помощью винта 12, который давит на поршень. Внешняя рамка винта, впаянная в металлическую часть шприца, обеспечивает центрирование оси норшця. Вращение винта на определенное число оборотов дает возможность воспроизводить капли, размеры которых варьируются не в очень большом диапазоне. Следует подчеркнуть, что с помощью этого устройства нельзя претендовать на хорошую воспроизводимость размеров капель. Целью являлось получение общей картины закономерностей, по которой можно было бы судить о порядке времени жизни капель водного раствора в углеводородной среде по сравнению с теми же каплями углеводорода, которые стабилизируются из водных растворов макромолекул. [c.183]

    Маллинс и Тобин [29] впервые предложили учитывать гидродинамический эффект, введя в рассмотрение фактор увеличения деформации  [c.135]

    При работе смазанного узла вследствие гидродинамического эффекта в зонах трения его деталей самопроизвольно образуется устойчивый слой (пленка) смазочного материала, препятствующий непосредственному контактированию поверхностей. Толщина пленки непрерывно изменяется - флуктуирует, возможны ее кратковременные местные разрушения в контактах наиболее высоких неровностей поверхностей (микроконтакты), что свидетельствует о переходе от жидкостной смазки к полужидкостной или граничной. Состояние смазки в зонах трения формируется совместным действием большого числа факторов и параметров (микро- и макрогео- [c.471]

    Оценить применимость диффузионной модели можно, исходя из следующих соображений. Частицы вещества переходят по поперечной координате из одной точки в другую, движущуюся с иной скоростью. Тем самым вещество рассеивается в направлении движения потока. Случайный, равновероятностный и достаточно представительный характер блуждания частиц определяет возможность использования диффузионной модели, причем по А. М. Розену [182] все гидродинамические эффекты, включая поперечную неравномерность, могут быть приближенно описаны одномерной диффузионной моделью с Дэфф- [c.161]

    В соответствии с диффузионной моделью было принято [83а, 84], что все гидродинамические эффекты, осложпяюш ие массопередачу (турбулентная диффузия, продольное перемешивание конвекцией и поперечная неравномерность), могут быть приближенно описаны как продольная диффузия с эффективным коэффициентом 1)9.Решение уравнения массопередачи, включаюш,ее диффузионные [c.108]


Смотреть страницы где упоминается термин Гидродинамический эффект: [c.92]    [c.336]    [c.178]    [c.134]    [c.164]    [c.164]    [c.100]   
Трение и смазка эластомеров (1977) -- [ c.100 , c.163 ]

Ионообменная технология (1959) -- [ c.229 ]

Ионообменная технология (1959) -- [ c.229 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте