Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент расстояния между

Фиг. 32. Зависимость коэффициента теплоотдачи а при пленочной конденсации водяного пара (1 ати) на вертикальной стенке от Дi (обозначения кривых соответствуют отметкам на вертикальной стене расстояние между отдельными отметками 118 мм). Фиг. 32. <a href="/info/356991">Зависимость коэффициента</a> теплоотдачи а при <a href="/info/94262">пленочной конденсации</a> <a href="/info/499904">водяного пара</a> (1 ати) на вертикальной стенке от Дi (обозначения кривых соответствуют отметкам на вертикальной стене расстояние между отдельными отметками 118 мм).

Рис. 8.2. Значения коэффициента С в уравнении (8.3). Расстояние между тарелками Я,, Рис. 8.2. <a href="/info/716625">Значения коэффициента</a> С в уравнении (8.3). Расстояние между тарелками Я,,
    Коэффициент фильтрации кф или коэффициент проницаемости к определяют экспериментально в специальном приборе - пермеаметре, содержащем образец исследуемого грунта (рис. 1.4). Общий расход Q фильтрационного потока при этом поддерживается постоянным. Напоры и Н2 измеряются двумя пьезометрами, соединенными с пористой средой в сечениях 1 и 2. Превышения центров сечений над плоскостью сравнения равны и 2, а давленияи р , расстояние между этими сечениями по оси цилиндра составляет L. [c.16]

    Для наиболее распространенного в нефтезаводских печах расстояния между трубами, равного двум диаметрам, получаем следующие значения коэффициента формы к для однорядного экрана к = 0,88 и для двухрядного 0,98, в том числе для первого ряда 0,68 и для второго ряда 0,30. Следовательно, тепловая напряженность первого ряда больше средней тепловой напряженности обоих 0,68 -2, ,  [c.122]

    Нельсон обобщил опыт работы ректификационных колонн и для определения коэффициента С предложил график (рис. 127), учитывающий и конструкцию тарелок. Обследования ректификационных колонн на действующих атмосферно-вакуумных трубчатых установках, проведенные ГрозНИИ, показали, что расчет допустимой скорости паров с использованием графика Нельсона для определения коэффициента С хорошо согласуется с практикой. Скорость паров в атмосферных колоннах установок АВТ составляет 0,46—0,84 м/сек, а в вакуумных 2,5—3,5 м/сек при расстоянии между тарелками [c.237]

    Здесь Ко — коэффициент, учитывающий наличие люков, не используемой тарелками части колонны (Ко=1.18) Цк —стоимость материала колонны, тыс. руб,/т Рп —плотность пара, кг/м нип — допустимая скорость пара в свободном сечении колонны, м/с т) — к. п. д. тарелки g — масса тарелки, отнесенная к 1 м ее поверхности, т/м р — плотность материала корпуса колонны, т/м Я — расстояние между тарелками, м г — удельная теплота испарения дистиллята. кДж/т 0 — продолжительность работы установки, ч/год Ц,- —цена теплоносителя, используемого при эксплуатации кипятильника и цена хладоагента в дефлегматоре, тыс./руб. т Дй,- — изменение энтальпии теплоносителя и хладоагента, МДж/т К1 — коэффициент теплопередачи в кипятильнике и дефлегматоре, МВт/(м -К) А ср — средняя разность температур при теплопередаче, С. [c.104]


    Саудерс и Браун установили зависимость коэффициента К от расстояния между тарелками и поверхностного натяжения жидкости. Установлено, что ректификационные колонны работают удовлетворительно и при нагрузках, превышающих 20—30% от допустимых по Саудерсу — Брауну. Не случайно, что на установках АВТ, построенных ранее, колонна выдерживает перегрузку от 25 до 50% от проектной производительности. [c.59]

    Трубы в коивекциоиной камере могут располагаться в коридорном либо в шахматном порядке. Обычно принято располагать их в шахматном порядке, так как коэффициент теплоотдачи в этом случае при прочих равных условиях всегда выше. Коэффициент теплоотдачи кониекцпе также возрастает с уменьшением числа труб п ряду и с сокран епием расстояния между осями труб, так как это способствует увеличению скорости движения газов в камере конвекции. [c.128]

    При этом для определения коэффициента продольного изгиба ф в последнем уравнении гибкость рассчитывают на длине, равной расстоянию" между планками. [c.252]

    Для сопоставления гидравлических сопротивлении элементов внутри совокупности (шара в зернистом слое и трубки в пучке труб) и в потоке с безгранично удаленными границами важно правильно оценить истинные скорости потока в пучке труб и слое шаров. В первом случае целесообразнее всего относить эту величину к сжатому сечению между трубками, во втором — к сечению в просвете между шарами. Минимальный просвет г )т1п может быть определен по приближенной зависимости, предложенной Лейбензоном [22] г )т1п = 0,625 е . Рассчитав истинную скорость ис = ы/г )т1п по соотношению (П. 52), можно определить коэффициент гидравлического сопротивления Я шара в зернистом слое в зависимости от скорости потока. Соответствующие расчеты были выполнены [36] для слоя из шаров с е = 0,39 и пучка труб с шахматным расположением и расстоянием между трубками 1,25 Аналогичные расчеты были проведены [c.69]

    Более точен и универсален для ректификационной системы метод Нельсона, установившего зависимость коэффициента от расстояния между тарелками, конструктивных данных и условий работы тарелок. Легко найдя по графику Нельсона (рис. 27) значение К, можно быстро определить допустимую скорость паров. На рис. 27 нанесены кривые, соответствующие типу тарелок и условиям их работы. Фактический опыт работы колонн установок АВТ подтверждает данные Нельсона. Следовательно, они более точны и надежны, чем данные Саудерса и Брауна. Кроме того, данные Нельсона получены на основе более обширного современного материала. [c.59]

    Значения коэффициента теплоотдачи лучеиспусканием зависят также от размеров плит и от их расстояния одна от другой. При нагреве паром и при й = 5 ккал/м час°С в зависимости от разме ров плит и расстояния между ними были получены следующие результаты  [c.241]

    Расчет вала на прочность состоит в нахождении опасных по прочности сечений вала, определении в этих сечениях эквивалентных напряжений и сравнении их с допускаемыми. Геометрические размеры вала, расстояния между опорами, как правило, находят по упрощенной методике с использованием рекомендуемых коэффициентов запаса. [c.284]

    Объяснение. Идентификация магнитных промежуточных продуктов, образующихся при передаче одного электрона в окислительно-восстановительных реакциях, имеет большое значение. Электронно-спиновая резонансная спектрометрия не только позволяет провести такую идентификацию, но также дает возможность отличить первичные свободные радикалы от продуктов их полимеризации. Простым примером тaкJЭГ0 свободного промежуточного радикала является ион полубензохннона, образующийся в окислительно-восстановительной системе р-бензохинона. Спектр р-полубензохинона показан выше. Пять линий этого спектра являются следствием изотропного магнитного взаимодействия нечетного электрона кольца с ядерными моментами атомов водорода. Этот электрон чувствует относительную ориентацию, ядерного момента каждого атома водорода, и поскольку каждый атом имеет почти равную возможность расположить ось своего момента по направлению действия поля или навстречу ему, то возникающий спектр состоит из пяти линий. Относительные интенсивности этих линий подчиняются закону биномиальных коэффициентов. Расстояние между линиями является ме-ро( [ величины -состояния волновой функции нечетного электрона в водороде и одновременно мерой я-электронной плотности в соседних атомах углерода кольца. [c.247]

    Коэффициент определяется в зависимости от отношения расстояния между рядами к диаметру трубки. Для сравнения с шахматным расположением трубок (согласно фиг. 60) на левой стороне фиг. 61 приведены значения коэффициента а при величине [c.138]

    На фиг. 62 приведены значения коэффициента а для учета различного расстояния рядов трубок от огнеупорной стенки. Этой зависимостью можно также пользоваться в расчетах при наличии трубок с плавниками или шипами. В этом случае вместо диаметра трубки (1 в расчет необходимо ввести величину расстояния между крайними точками плавника или шипа. [c.138]

    Коэффициент теплопередачи вычисляется по формулам, которые приведены в разделе, посвященном теплоотдаче при течении жидкости в трубах и каналах. В качестве определяющего размера в формулы следует подставлять эквивалентный диаметр, равный с =26, где Ь — высота канала (расстояние между теплопередающими стенками). [c.221]


    Здесь, в отличие от (6.11), для расчетов использованы значения рз давления насыщенного пара над менисками льда р (при Т ) я ps2 (при Т2<.Тх). Уравнение (6.13) является более точным, поскольку в нем используются табличные значения Ps для льда, которые несколько отличаются от теоретических, основанных на приближении идеального газа. В уравнение (6.13) входят значения коэффициента диффузии пара через газ 0=0(Р, Т) и I — расстояние между менисками льда. Значения О определяли по известному уравнению [331]  [c.114]

    Коэффициент к зависит от расстояния между осям труб и числа их рядов. При расстоянии между осями труб, равном двойному диаметру, для двухрядного экрана к = 0,98, для однорядного к = 0,88. [c.104]

    Уравнение (VIII.5.3) показывает, что вязкое сопротивление нронор-цнонально давлению. Прибор, основанный на этом принципе, был разработан Ленгмюром [7] для измерения очень низких давлений. Он основан на измерении силы торможения, оказываемой разреженным газом на висящий диск. Однако прибор должен быть градуирован для каждого отдельного газа, с тем чтобы учесть коэффициент аккомодации а в уравнении (VIII.5.3). Особенность вязкости при низких давлениях заключается в том, что вязкое сонротивление не зависит от расстояния между стенками (пока это расстояние значительно меньше среднего свободного пути). [c.162]

    Значение коэффициента С определяется по графикам рис. 8.2. При работе с рис. 8.2 расстояние между тарелками вначале принимается = 0,3-н0,4 м, а затем устанавливается методом подбора с учетом рекомендаций Я, = 0,3 м при О 0,8 м Я = 0,34 м при О > 0,8 м. [c.222]

    Решение. Предварительно принимаем расстояние между тарелками Я, = 0,4 м и коэффициент вспениваемости tp = 0,8. [c.227]

    Зависимость типа (IV,3) может быть обоснована. Величина К связана со своего рода коэффициентом лобового сопротивления, характеризующим силу, тормозящую движение пузырей. Возможно, что торможение возникает вследствие диссипации энергии в вогнутой кильватерной зоне пузыря (это явление будет рассмотрено в следующем разделе). Когда расстояние между [c.141]

    Коэффициент облученности является чисто геометрическим параметром, который определяется формой, размером, взаимным расположением и расстоянием между поверхностям и. Математиче- [c.132]

    Кт — коэффициент, зависящий от типа тарелки, расстояния между тарелками, нагрузки по жидкости, длины пути жидкости по тарелке и поверхностного натяжения жидкости, его находят по графику Нельсона (рис. 1.24)  [c.83]

    Лепестки шаровых емкостей могут быть изготовлены двумя методами штамповкой и гибкой между валками. Изготовление элементов шара штамповкой по сравнению с гибкой имеет ряд недостатков большая трудоемкость по сравнению с гибкой за смену можно изготовить 2—5 лепестков малый коэффициент использования металла большая стоимость штамповбй оснастки необходимость использования для каждого типоразмера заготовки своего комплекта штампов ограниченность размеров штампованных элементов, связанная с технологическими возможностями прессового оборудования (размерами нагревательной печи, мощностью пресса, расстоянием между стойками пресса) ограничен-60 [c.60]

    В случае, когда процесс массопередачи лимитируется сопротивлением дисперсной фазы, переход от распылительной колонны к каскаду распылительных колонн — тарельчатой колонне — связан с выбором оптимального расстояния между тарелками. На первый взгляд наиболее выгодным с точки зрения массообмена является минимальное расстояние между тарелками, так как уменьшение времени контакта (расстояние между тарелками) приводит к увеличению среднего значения коэффициента массопередачи. Однако уменьшение расстояния между тарелками выгодно лишь до определенного предела. Дело в том, что в тарельчатой колонне как процесс массопереноса, так и химическая реакция происходят не во всем объеме между тарелками. Диспергирование на каждой из тарелок осуществляется нод действием разности удельных весов фаз, что требует наличия на каждой тарелке слоя скоагулировавшейся дисперсной фазы. Объем, занимаемый скоагулировавшейся дисперсной фазой, не принимает участия в процессе массопередачи и слабо участвует в химическом взаимодействии. При этом слой диспергируемой жидкости [c.257]

    Как уже указывалось, концентрацию С вычисляют для сильных электролитов, исходя из допущения полной диссоциации их в растворе. Что же касается коэффициента активности, то согласно современной теории сильных электролитов он представляет собой меру влияния электростатических сил притяжения и отталкивания, действующих между ионами, на способность иона к химическим действиям. Если 1, это значит, что ион стеснен в своих движениях межиоиными силами. В таком случае а а С, т. е. данное количество иоиов (С г-ион1л) действует так, как если бы их было меньше (а г-ион л). Если fn=l, то а = С. Это значит, что ион действует соответственно своей концентрации в растворе. Для сильных электролитов такое явление наблюдается только в очень разбавленных растворах (С = 0,0001 М или менее), где расстояния между ионами настолько велики, что действующие между ними силы практически не играют роли . Точно так же можно не учитывать межионные силы и в не слишком концентрированных [c.77]

    В работе [165] изучали продольное перемешнвагаие сплошной фазы в вибрационной колонне прямоугольного сечения 30X70 мм на системе толуол — вода, причем в качестве оплошной фазы использовали как толуол, так и воду. Обнаружено, что коэффициент рециркуляции между секциями аппарата уменьшается с увеличением скорости сплошной фазы в- степени —1,25, скорости дисперсной фазы в степени —0,2 и расстояния между тарелками в степени —0,2. С ростом интенсивности вибрации коэффициент рециркуляции увеличивается в степени +1,45. [c.179]

    Теплообменники труба в трубе используют как нагреватели, испарители и реакционные аппараты (скоростные трубчатки). Подбирая диаметр наружной трубы, в этих теплообменниках можно добиться высоких скоростей и коэффициентов теплоотдачи даже при малых расходах обоих теплоносителей. Наиболее просты по конструкции теплообменники с приварной наружной трубой (рис. 83), которые могут быть цельносварными или иметь съемные калачи для прочистки. Расстояние между горизонтальными трубами стремятся уменьшить, для чего применяют крутозагнутые отводы В многорядных змеевиках калачи иногда располагают наклонно [c.101]

    Напряжения в перфорированных пластинах зависят от степени перфорации т ==<1/1 (где с1 — диаметр отверстия I— расстояние между центрами отверстий). Для определения напряжений в перфорированных пластинах вводят приведенную толщину 5 ,, силопшой пластины, напряжения в которой эквивалентны наиряжениям в нер-форироваиной х,,,, =5 у, где 7— коэффициент жесткости, зависящий от схемы расположения отверстий иа иластине. [c.357]

    Если слой разделен крупными стержнями на ряд параллельных секций, то эффективный размер, определяющий начало поршнеобразования, будет меньше В возможно, что он равен расстоянию между соседними вертикальными поверхностями. Так, установлено что одиночный цилиндрический стержень диаметром 70 мм способствует поршнеобразованию в слое диаметром 140 мм. Приближение к поршневому режиму сопровождается увеличением расширения слоя и понижением его коэффициента теплообмена с ограждающими стенками Общее количество переданного тепла может, однако, возрасти, если вертикальные стержни сами используются в качестве теплообменных поверхностей. [c.532]

    По значению производного коэффициента тф =п1дтфК расстоянию между тарелками Я находят Фа — вертикальную координату точки с на рис. 1.30, затем на рис. 1.29. По значениям Фо и Я наносят точку с. [c.94]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент расстояния между: [c.103]    [c.97]    [c.146]    [c.59]    [c.114]    [c.425]    [c.237]    [c.105]    [c.156]    [c.245]    [c.270]    [c.63]    [c.258]    [c.85]    [c.97]    [c.284]    [c.45]    [c.174]   
Вибрационные массообменные аппараты (1980) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Расстояние



© 2025 chem21.info Реклама на сайте