Стисливість рідини - довідник хіміка 21

Мал. 119. Стисливість рідин для гідравлічних систем літальних апаратів

Стисливість рідини - довідник хіміка 21


Радий - коефіцієнт стисливості рідини відповідно при ізотермічних і адіабатичних процесах, ат [c.4]

Який вид прийме функція Лейбензона для стисливої ​​рідини з рівнянням стану (2.28), якщо залежності в'язкості рідини і проникності пласта від тиску визначаються співвідношеннями (2.37) і (2.47) [c.58]

Величина стисливості залежить від фізико-хімічних властивостей рідини. Так, легке мінеральне масло. застосовується в рідинних амортизаторах шасі літаків, стискається при підвищенні тиску від Про до 3500 кг / см (при нормальній температурі) на 17% свого початкового обсягу, гас в цих же умовах стискається на 8,5%. Стисливість рідин на силіконовій основі приблизно на 50% вище, ніж рідин тієї ж в'язкості на мінеральній основі. [C.214]

Розподіл рідин в насадці колони. Зрошувана насадка не робить такого вирівнюючого дії на потік рідини. як на потік газу. Це пояснюється відмінністю в характері перебігу крапельної і стисливої ​​рідини (газу) через шар кілець. Введений в колону газ розтікається по торця насадки (зазвичай нижнього) як по фронту решітки [стор. 8, формули (2) і (3)] і заповнює весь вільний обсяг насадок тел. У подається на зрошення колони рідини (незалежно від типу зрошувального пристрою колони, див., Наприклад, рис. А-г) подібне розтікання відсутня для її розподілу всередині апарату характерно плівкове протягом по зовнішній і внутрішній поверхні насадок тел. Разом з тим нри кільцевої насадки (див. Рис. 2, а і г) невелика кількість рідини падає також у вигляді крапель, цівок і відображених бризок всередину кілець і між ними, а при використанні хордовою і листової насадки - у вільний простір між її площинами . [C.16]

У невстановлених процесах часто велика кількість нафти можна відібрати за рахунок розширення її обсягу при зниженні тиску. У цих процесах необхідний облік стисливості рідини. Вважаючи крапельну рідина пружною, можна записати закон її стисливості у вигляді [c.48]

При цьому отримуємо лінійну залежність густини пружної слабо-стисливої ​​рідини від тиску [c.49]

При цьому для повноти вивчення, очевидно, необхідно розглядати фільтрацію в цих умовах різних флюїдів несжимаемой і стисливої ​​рідини і газу, а також неньютоновской рідини за лінійним (закон Дарсі) і нелінійного законам фільтрації. Однак рамки підручника не дозволяють забезпечити настільки детальний розгляд, тому обмежимося вивченням найбільш характерних випадків, вказавши, що методологічний підхід при цьому залишається єдиним. [C.90]

ПЛОСКОРАДІАЛЬНИЙ фільтраційні ПОТІК стисливої ​​рідини [c.81]

Якщо молярний обсяги рідкої і кристалічної фаз однакові (Уд-1 = 0), то йр (1Т = оо, т. Е. Крива плавлення представляє собою вертикальну пряму. Це означає, що температура плавлення не залежить від тиску. В реальних системах подібне сталість температури плавлення не може дотримуватися з усією строгістю у великому інтервалі тисків, так як стисливості рідини і кристалів не обов'язково однакові і криві плавлення є кілька викривлені лінії. [c.361]

Здатність рідин легко змінювати свою форму говорить про відсутність в них жорстких сил крейда певний через характеристики систем тріщин, може виявитися дуже великим, так як великий а, малий. Це означає, що процес розподілу тиску в тріщинах буде відбуватися з великою швидкістю й у тріщинах за порівняно великий час встановиться новий розподіл тиску. Через малу проникності блоків рідина з них виходить повільно і тиск в блоках тривалий час зберігає своє початкове значення. Тим самим між рідиною, що знаходиться в блоці, і рідиною, його навколишнього, створюється різниця тисків. В результаті перетікання частини рідини з блоку в тріщини відбувається поступове вирівнювання тисків. Цей процес буде тим довший, чим менше проникність блоку / сз, більше його розміри, більше пористість ГП2 і стисливість рідини Р і порового простору Р г-[c.355]

У книзі викладені результати багаторічних досліджень, пов'язаних з газо-і аеродинамікою, процесом горіння і ефективністю різних конструкцій тепло-масообмінних апаратів в елементах технічних систем. Значну увагу приділено механізму взаємодії потоків стисливої ​​рідини і газу в газоструйних пристроях, організації процесів горіння і тепломасообміну, інтенсифікації та оптимізації за критеріями підвищення ефективності і надійності апаратури та експлуатації. З урахуванням необхідності розробки та впровадження на практиці сучасних конструкцій малогабаритних агрегатів вторинного використання електроенергії наведені матеріали щодо вибору та обґрунтуванню режимно-конструктивних параметрів пристроїв різних енерготехнологічних схем по використанню вторинних ресурсів. Обґрунтовується новий підхід до вирішення проблеми енерго -ресурсосбереженія і підвищення життєвого циклу технічних систем. Розрахована на співробітників науково-проектних і виробничих організацій, а також студентів і аспірантів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. [C.338]


Крім того, натурні експерименти незамінні при дослідженні явищ, які можуть помітно проявитися тільки на моделях больще розмірів. В першу чергу до таких явищ відносяться ефекти стисливості рідин і породи, неравновесность термогидродинамических процесів. [C.376]

Сигнал-зв'язкова діаграма ізотермічного руху ідеальної стисливої ​​рідини, що підкоряється рівнянню Клапейрона. [C.178]

Рідини. Рідкий стан є проміжним між газоподібним і кристалічним. За одіім властивостями рідини близькі до газам, за іншими - до твердих тіл. З газами рідини зближує насамперед їх изотропность і плинність остання обумовлює здатність рідини легко змінювати зовнішню форму. Однак висока щільність н мала стисливість рідин наближає їх до твердих тіл. [C.164]

Подальше розширення рідини відбувається за рахунок розтягування стінок резервуара в межах пружності. Сушественно стисливість рідини Подальше розширення рідини відбувається за рахунок розтягування стінок резервуара за межами пружності [c.103]

D. Перебіг стисливої ​​рідини в каналі. Основні рівняння. Основною характеристикою стискаються тече-1ШЙ в трубах є зміна усередненої густини в напрямку потоку. Така зміна може бути обумовлено теплообміном і (або) високою швидкістю течії. Ефекти стисливості потрібно враховувати в тому випадку, коли середня швидкість течії в трубі складає більше 30% швидкості звуку. [C.129]

Стисливість. Стисливість рідин можна характеризувати коефіцієнтом стисливості який дорівнює відношенню зміни відносного об'єму рідини до зміни тиску, т. Е. [C.28]

Позначимо поправку на стисливість рідини [c.6]

У розглянутому випадку руху пластини, зануреної в рідину, числа Рг, Ве і Ше, що характеризують відповідно опір від хвилеутворення. стисливість рідини і по-верхрюстное натяжепіе, обич1 про незначні і їх ие враховують. Коефіцієнт опору практично залежить тільки від критерію Рейнольдса. Квадратичний закон опору справедливий при швидкостях значно менше швидкості звуку в середовищі. При навколозвукових швидкостях опір зростає пропорційно кубу швидкості, а при подальшому збільшенні швидкості знову зменшується. [C.276]

Осмотические вимірювання мають самостійне значення тільки для дуже розбавлених розчинів. Порядок величини П в цій області для низькомолекулярних розчинів 1-10 атм (можна також відзначити, що для них такі вимірювання можна виконати тільки у виняткових випадках, так як практично відсутні придатні напівпроникні мембрани) для макромолекулярних розчинів порядок величини П 10 -10 атм. Внаслідок незначної стисливості рідин майже завжди можна знехтувати залежністю парціального мольної обсягу від тиску. [C.144]

Рух стисливої ​​рідини (газу). У більшості випадків для газів, через їхню малу щільності, можна знехтувати різницею висот рр - 2. так як вона мала в порівнянні з іншими членами рівняння енергетичного балансу. Тоді загальне рівняння (6-34) набирає вигляду [c.141]

Істотний вплив тиску на константу швидкості в рідкій фазі обумовлено відносно малій сжимаемостью рідини, що робить концентраційні ефекти менш значними. Розрахунку об'ємних ефектів активації в гомолитически реакціях присвячений ряд робіт [35-38]. Зокрема, освіту активованого комплексу в реакціях гомолитического розриву зв'язків супроводжується деяким збільшенням До + (До +> О, але, як правило, не перевищує декількох см -моль), тому при підвищенні температури константа швидкості буде падати відповідно до формули (2.20) . [C.25]

Повна сигнал-зв'язкова діаграма руху ідеальної стисливої ​​рідини в разі баротропного процесу є результатом об'єднання всіх трьох розглянутих раніше діаграмних фрагментів і показана на рис. 2.27. Тут = Т = Р, вз = ру / г = Р / а = V / / 3 = / лх = д р) / ДЦ = / к = У (ру) / б = / р = руУу / б - РГ / 7 = V (ру) / в = / ла = ін / д1. [C.180]

Віскозиметри цього типу дуже зручні для випробування дуже в'язких рідин і для матеріалів, у яких коефіцієнт в'язкості змінюється зі швидкістю. Існують також віскозиметри Мак-Мікаеля [10] і Сторгмера [І-13]. Віскозиметри з падаючим кулькою Гопплера [14], Ексліна і Ен-Діна [15], а також прилад з падаючим циліндром [16-17] придатні для вимірювання при високому тиску. Вони можуть бути відкалібровані по рідини з відомою в'язкістю, однак при дуже високому тиску необхідно ввести поправки на стисливість рідини. Основою виміру цими приладами є рівняння [c.175]

Фазові рівноваги в хімічній технології (1989) - [c.9. c.334]

Схожі статті