Физические основы и техника процессов сепарации пены
Рассмотрены физико-химические основы процессов, лежащие в основе сепарации пены на исходные фазы при воздействии физико-механических факторов и различных физических полей, включая акустическое, электрическое и термическое. Большое внимание уделяется капиллярным свойствам пены, гидромеханическим процессам течения и разрушения пены в каналах и в окрестности твердых поверхностей. На основе предложенной классификации механических пеногасителей подробно рассмотрены вопросы моделирования и расчета процессов разделения и разрушения пены в статических и динамических пеногасителях. С учетом предложенных моделей приведены методики и примеры расчета механических пеногасителей различных типов, даны анализ их работы и технико-экономическая оценка.Рассмотрены механизмы акустического, электрического и термического воздействий на пенную структуру, приведена укрупненная оценка их эффективности.Большое внимание уделено рассмотрению конструкций физико-механических пеногасителей и вопросов применения различных способов и устройств для механического и физического пеногашения в технологических процессах.Книга может представлять интерес для специалистов различных отраслей промышленности: нефтедобывающей, горнорудной, химической, пищевой, химико-фармацевтической, строительной, для студентов вузов различных направлений подготовки. Материалы книги могут быть применены при проектировании технологических процессов и оборудования, где используются газо-жидкостные системы.
Содержание
Содержание книги "Физические основы и техника процессов сепарации пены "
Отрывок из книги
УВязкоупругие свойства пены как структурированной газожидкостной среды харак-теризуются упругим восстановлением формы по закону Гука и вязким течением в соот-ветствии с законом Ньютона, что выражается законом Максвелла [45]:т + \т = ц0 у или более сложным уравнением ОлдройдаX + XjX =ц0 (у + Х2у),где Х1 = — - время релаксации напряжения; G - модуль сдвига; Х2 - время запаздыванияGдеформация.Обработка результатов реологических исследований пены предполагает использова-ние той или иной реологической модели, связывающей возникающие напряжения с при-ложенной деформацией. В работе [46] были рассмотрены несколько моделей реологиче-ского поведения пены, включая модель вязко-пластичной жидкости (модель Бингама-Шведова), модель псевдопластического течения и обобщенную модель Балкли-Гершеля.При сравнительно медленном течении потока, когда динамические эффекты и сдви-говые усилия не приводят к разрушению газожидкостной структуры, в некоторых случаяхсреду можно рассматривать как вязкопластичную жидкость. При небольших касательныхнапряжениях, не превышающих предела сдвига х0, структурированная система «газ -жидкость» ведет себя как твердое тело. При превышении предела сдвига структура пере-ходит в состояние пластического течения подобно жидкости с эффективным коэффициен-том вязкости и, . Считая газожидкостную систему в условиях медленных течений несжи-маемой средой, при рассмотрении стационарного ламинарного течения среды в круглойтрубе радиусом R без учета массовых сил единственной отличной от нуля является про-дольная компонента скорости u(r):/ч 1 dp I dz in22\ 1 dp I dz , U{r) = 4 ' ^Г" (R "Г > 2R ^ ~Г)+ Uw'где R < r < R; uw - скорость скольжения среды на стенке; u.m - пластическая (бингамов-ская) вязкость.Выражение для скорости в ядре потока имеет вид:1 dp I dz , u„ =R4 n „28
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Физические основы и техника процессов сепарации пены (автор Александр Ветошкин)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку