Кількість - рідина, що випаровується - Велика Енциклопедія Нафти та Газа, стаття, сторінка 1
Кількість - рідина, що випаровується
Кількість рідини, що випаровується, в судинах ємністю до 1 м3 вимірюють шляхом періодичного зважування або визначають, вимірюючи кількість пари, що виходить з судини (рис. 90), в судинах більшої ємності застосовують тільки другий спосіб. [1]
Кількість рідини, що випаровується, визначено в кожному випадку як середня величина для трьох випробуваних судин. [3]
Кількість рідини, що випаровується, на одиницю поверхні залежить, при даній температурі випаровування, від швидкості руху повітря над поверхнею рідини, що випаровується. У табл. 14 наведено кількості води, що випаровується в сухе повітря з 1 л 2 поверхні рідини в 1 годину за різних температур і за різних умов обміну повітря. [4]
Кількість рідини, що випаровується, визначене за формулами з урахуванням зниження температури поверхні випаровування по відношенню до температури повітря, слід збільшити при температурі кипіння рідин th близько 80 С в 1 5 рази, при th 100 С - в 1 3 рази, при th близько 150 С - у 1 1 рази; при температурі кипіння 200 С і вище виправлення можна не вносити. [5]
Зазвичай кількість рідини, що випаровується, враховується за емпіричними даними, хоча можливий і теоретичний підрахунок. [6]
Зазвичай кількість рідини, що випаровується, враховується за емпіричними даними. Однак можливий і теоретичний підрахунок за формулами, наведеними в § 7, якщо підставити в них константи, характерні для даної рідини, що випаровується. [7]
З підвищенням швидкості потоку збільшується кількість рідини, що випаровується, і для спалювання пари потрібна більш товста зона реакції. [8]
У всіх формулах для розрахунку кількості рідин, що випаровуються, значення рж і / ж повинні прийматися притемпературу поверхні рідини. [9]
Продуктивність підземного резервуара, що характеризується кількістю рідини, що випаровується за рахунок тепла навколишнього грунту, залежить від змоченої поверхні резервуара, температури і теплопровідності грунту, виду і товщини протикорозійної ізоляції та хімічного складу рідини. Закономірність впливу цих змінних факторів аналітично визначити неможливо, оскільки процес теплообміну між ґрунтом та рідиною є нестаціонарним. Пояснюється це насамперед зміною температурного поля ґрунту, що оточує резервуар, залежно від характеристики ґрунту, коливань температури зовнішнього повітря, тривалості та режиму відбору газу та інших факторів. [10]
Можна вказати тільки, що при підрахунку кількості рідини, що випаровується, наближений коефіцієнт теплопередачі при посиленій бітумній ізоляції резервуарів може прийматися в межах від 3 0 до 4 0 ккал/м2 год С. [12]
Цей факт може бути використаний для наближеної оцінки кількості рідини, що попередньо випаровується в полідисперсній системі рухомих до охолоджуваної поверхні крапель. На основі експериментальних функцій розподілу, отриманих у [2.51] для смолоскипів відцентрових форсунок, була розрахована відносна масова частка крапель, що випаровуються в процесі руху. [13]
В), піддається простій перегонці при 1 am; кількість рідини, що випаровується, становить 60 мол. [14]
При динамічному рівновазі практично випаровування немає, так як кількість рідини, що випаровується, заповнюється такою ж кількістю сконденсованої пари. Такий процес випаровування за постійної температури характеризується певною концентрацією пари. Пара, яка перебуває у стані рівноваги з рідиною, називаєтьсянасиченою парою. Тиск, який виробляє насичену пару на стінки судини, називається тиском насиченої пари, або пружністю пари. [15]