53908 PICT5522

53908 PICT5522



3m Ml PftOn>«V W WLAOACM «»U*t AlO» UH

Im to ocowtac dnie pnybliiniie. pnaicwit molna się *podzśew*£, ^ • powiaoo aaJeJeC me tylko od stosunku gęstości fux. ku uki» od lepkości i roda)u pnrpfyw«. Jak wynika i doświadczenia, uproszczenie takie jest diipi—

Wyjaśnienia wymaca przypadek, fdy równanie połęjowt «■ ągy* n;e odzwierciedla w pełni przepływu jednofazowego, np. dla obszaru prstffcłbffefc§h między przepływem lam marnym (dla którego z « I) a przepływem curbulentnym NaJegy wtedy sporządza.4 w układzie logarytmicznym krzywą pratMep rnWYi^dci P\ */(ń|) wg rys. 14.5 i apcoksymować ją linią prostą w przedziale *t,.

2 zależności tej oblicza się a, w przedziale «, +m;

(14.30)

gdzie; -V», e — opór przepływu jednofazowego obliczony dla całkowitego strumienia M| +ńj = m, o właściwościach substancji I.


Rys. 14.5. Spadek ciśnienia dla obszaru przejściowego

Natomiast w przypadku, gdy jedna faza przepływa ruchem laminamym. a druga turbulentnym, wykładniki w obydwu fazach są różne i wartość średnią oblicza się z podanego przez Thessinga wzoru empirycznego

(14.31)


nt + (Apa/APl)°- ln2

l+(Apj/Apir*

Opór dwóch faz przepływających równocześnie przez rurę można wówczas obliczyć z następującej ogólnej zależności:


(14.32)

gdzie: ApItopór jednej fazy o strumieniu m, — m, łm2 i właściwościach substancji I, ć/»2, — opór fazy drugiej o strumieniu m, i właściwościach substancji 2.

Formalnie wzory te można również stosować do przepływów trójfazowych, przy czym dwie ciecze nic mieszające się A i B trzeba traktować jak jedną fazę, dając

,4.3 UKŁAD OAl-CIHCf

.. 1,-it I. a fazie trzeciej gazowej Indeks 2. ■ wtedy M, m m, 1 wL. Dlfl tak rłą

Dalszy tok obHc/ciH &p jest Ukt tam. jak dla przepływu dwufazowego


14.2.2. Przepływ pr/cciw prądowy przez rurociągi pionowe

Przepływ ten występuje w wyparkach i absorberach filmowych, w których fora gazowa przepływa w przcciwprądzic do filmu cieczy. Na rysunku 14.6 przedstawiono różne rodzaje przepływu w zależności od objętościowego natężenia prrepływu fazy gazowej. Widać tam wyraźnie, jak zmienia się postać spływąjącego filmu - od całkiem gładkiego do coraz bardziej pofałdowanego, z którego w końcu odrywaj* się drobne kropelki. W miarę wzrastania obciążenia fa/ą ciekłą i gazową, zawieszenie fa/y ciekłej w rurze jest coraz większe i w niektórych miejscach powstałe zamiast fal progi łączą się ze sobą. tworząc tzw. przepływ korkowy.

Do opisu tego rodzaju przepływu wprowadza się oprócz Re* - w* i/r, (liczba Reynoldsa dla fazy ciekłej) również liczbę Reynoldsa dla fazy gazowej, w której średnicę rury zmniejszono o dwukrotną grubość spływającego filmu

v.


(14.34)

Przy małych wartościach tej liczby ustala się laka grubość filmu 6 jak wów-czas, gdy gaz w ogóle nie przepływa przez rurę. Zawieszenie cieczy wzrasta dopiero od pewnej wartości liczby Reynoldsa dla gazu.

a)


c)


ł



i) v_y



Rys. 14.6. Kształty filmów cieczy spływających po ścianie rury pionowej: fi) film gładki, b) powierzchnia filmu falista, c) powierzchnia filmu silnie pofałdowana t odrywającymi uą kropelkami cieczy, d) przepij w korkowy

Na rysunku 14.7 przedstawiono stosunek grubości filmu cieczy do grubości filmu cieczy bez przepływu fazy gazowej 6 w zależności od wartości liczby Reynoldsa dla fazy gazowej Ret. Wykres dotyczy układu powictrzc-woda w temp. 20*C. Wraz ze spiętrzeniem filmu przez fazę gazową zwiększa się zawieszenie cieczy u więc


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
53 (296) a I-cU-forakc:d VI S*>lkuSi.v«>
skanuj0034 (41) G.A -4 (P. £5* >,A C-O O v~*J ^>( ć-T- «^i    ,yC~u-^yl (S^C-x
image045 ł— •M MM •Ml MU • «» U» M» UH MM MM **■ i
image045 ł— •M MM •Ml MU • «» U» M» UH MM MM **■ i
11 (175) Ml.kt. Ml. k20—59 «v 8*9 chortpotu Rom I (WS) K5. placemark«
. CCSIS*^rttZ&fSL n<? A- •Ml -Ol >C" *&?*> y V->° ^°Vo •f .«? / / /
DSCF0027 zmień rozmiar ^uJ^mL cSS<v» y HmwćPttu /łV Sł€U7    ót/J^7 i /
zdj0 (8) u&suiim g
Zdjęcie0906 (3) źródła dioktvn •yn w środowiskus^mł herb
Vyr %J * Ea T _* >^v v£r V - - W^ » 1 •U- - i ^K* i—Ł__—j —J
51633 IMG364 (2) hrourtrr Wć-s^orłijj* H*    /2B:j &»KŁ -r ^ML pfrułmk. ajt pdti
MBS inP rfj. JH kij j W—i j y »v JB 1 u’ iMim Pi

więcej podobnych podstron