Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Фильтрация

Фильтр — аппарат, предназначенный для фильтрации жидкости, циркулирующей в гидросистеме  [c.325]

Фильтрация рабочей жидкости. Чистота рабочей жидкости определяет надежность гидроприводов.  [c.414]

Подобная же задача была решена при фильтрации жидкостей. В очистке теплоносителя она была успешно решена путем развития фильтрующего слоя при сохранении поперечного сечения и организации потока, перпендикулярного к стенкам фильтра. В этой схеме фильтруемая жидкость подводится и отводится параллельно оси фильтра. Таким образом, течение очищаемой жидкости оказывается продольно-поперечным. Обычно схема фильтра такова, что  [c.30]


На основании приведенного выше описания поведения слоя представляется довольно обоснованным использование подхода двухфазной теории к определению степени расширения для псевдоожиженного слоя под давлением, т. е. логично полагать, что избыточное, сверх необходимого для минимального псевдоожижения, количество газа проходит в фонтанирующих ядрах, доля которых в слое зависит в основном от свойств системы (размера и плотности частиц, плотности и вязкости газа) остальной газ фильтруется через плотную фазу со скоростью щ, как и требует двухфазная модель. При выводе формулы для расширения псевдоожиженного слоя под давлением как функции скорости фильтрации газа, очевидно, логичней применить понятие об относительной порозности слоя  [c.53]

Согласно выражению (З.16в), с ростом диаметра частиц максимальный коэффициент теплообмена уменьшается. Полученный вывод вызывает сомнения по отношению к псевдоожиженному слою из частиц, размер которых больше 1 мм, при таких высоких давлениях, как в экспериментах [86]. В [86] предложено также выражение, позволяющее в диапазоне 2,5- 10<<Лг< 1,8-10 определять оптимальную скорость фильтрации газа  [c.67]

При псевдоожижении мелких частиц наблюдался резкий скачок величины коэффициента теплообмена слоя с поверхностью сразу после начала псевдоожижения, что, по мнению авторов, является следствием действия в механизме теплообмена обусловленной движением пузырей конвективной составляющей переноса тепла частицами. Этот скачок менее заметен в слоях крупных частиц при повышенных давлениях, что объясняется увеличение.м вклада конвективной газовой составляющей в общий коэффициент теплообмена с ростом диаметра частиц и давления в аппарате и уменьшением при этом вклада переноса тепла частицами. Как правило, в экспериментах максимальные коэффициенты теплообмена соответствовали скоростям фильтрации газа, примерно на 30% превышающим о причем экспериментально определяемые величины оптимальной с точки зрения теплообмена скорости фильтрации газа с удовлетворительной точностью совпадали с рассчитываемыми по предложенной Тодесом корреляции (3.8).  [c.72]

Пользуясь данными [75, 78] о незначительной зависимости конвективной газовой составляющей теплообмена от скорости фильтрации в псевдоожиженном слое крупных частиц и практической возможности определения ее как для плотного слоя при скорости фильтрации, соответствующей скорости начала псевдоожижения, Бот-  [c.76]

Эксперименты показали, что коэффициенты теплообмена между поверхностью и плотным слоем линейно зависят от скорости фильтрации газа, что согласуется с работами [91, 92], а также линейно увеличиваются с ростом давления в аппарате. Полученные данные хорошо коррелируются двумя размерными соотношениями  [c.78]


Несмотря на неплохое соответствие расчетных коэффициентов теплообмена по формулам (3.30) и (3.31) (при этом использовались значения порозности, полученные в тех же опытах) и собственным экспериментальным данным, приведенные уравнения вряд ли будут удовлетворительно описывать теплообмен более крупных частиц и особенно в случае псевдоожижения под давлением, так как в рих, очевидно, гиперболизирована конвективная составляющая, или, вернее, завышена роль входящих в нее сомножителей диаметра частиц, теплоемкости и плотности газа (все с показателем степени, равным 1). Противоречивым является запись уравнения (3.31) с одной стороны, рекомендуется пользоваться оптимальной скоростью фильтрации газа при определении max, ЧТО, безусловно, правильно, с другой—принимается т — Шо, ЧТО предполагает максимальное значение  [c.80]

На рис. 3.17 показаны кривые зависимости a=f(u), полученные при псевдоожижении песка фракционного состава 0,1—0,16 и 1—1,5-мм в диапазоне давлений от 0,1 до 8,1 МПа. Причем кривые для песка 0,1—0,16 мм характерны и для песка 0,2—0,315 мм, т. е. имеют явно выраженный максимум и отличаются. сравнительно узкой областью оптимальных значений скорости фильтрации газа кривые для песка 1—1,5 мм типичны для всех остальных материалов, приведенных в табл. 3.4, т. е. им свойственно отсутствие четко выраженного максимума, нисходящая ветвь кривых очень полога, область оптимальных с точки зрения теплообмена значений ско-  [c.106]

Рис. 3.17. Зависимость коэффициента теплообмена от скорости фильтрации газа для различных диаметров частиц при различных давлениях /—Р=0.6 МПа 2—1,1 5—2,5 4—4,1 5—8,1 МПа /—песок, d=0,l26 мм //—песок, d=l,22 мм Рис. 3.17. Зависимость коэффициента теплообмена от <a href="/info/26268">скорости фильтрации</a> газа для различных <a href="/info/409914">диаметров частиц</a> при различных давлениях /—Р=0.6 МПа 2—1,1 5—2,5 4—4,1 5—8,1 МПа /—песок, d=0,l26 мм //—песок, d=l,22 мм
Следует также иметь в виду, что при расположении вертикального трубного пучка в слое реальная скорость газа с уменьшением шага увеличивается по сравнению со скоростью фильтрации, рассчитанной на все сечение колонны. Это, с одной стороны, должно увеличивать интенсивность теплообмена, а с другой, способствуя росту  [c.123]

Капилляры с турбулентным течением жидкости имеют в широком диипазоне Q сложный характер зависимости р = f (Q), отличный от квадратнчиого из-за переменности коэффициента трения X. Поэтому квадратичные капиллярные дроссели (нанример, 1 на рис. 3.80) прнменилы в условиях незначительных изменений р и Q, что соответствует условиям в предохранительном клапане при небольшом диапазоне изменения вязкости. Во избен ание засорения и облитерации размер проходов капилляров должен быть не менее 0,6—0,8 мм при условии фильтрации жидкости.  [c.376]

Частичную фильтрацию потока в разомкнутой гидросистеме можь о производить, устанавли зая фильтр на линии слива, а в замкнутой, устанавливая его на линии нагнетания вспомогательного насоса 4 (см. рис. 3.92). При этом очищается только часть потока и насосы не защищены от загрязнений, поступающих в гидробак, но ф льтры имеют малые размеры и массу. Поэтому способ фильтрации части потока наиболее распространен в гидропередачах самоходных машин.  [c.415]

Процесс проводят под давлением в две ступени. Смесь этилена и воздуха нагнетается в контактный аппарат первой ступени, где до 50% этилена превращаея -ся в окись этилена. В нижней части контактного аппарата помещены трубы, охлаждаемые высокотемпературным теплоносителем, циркулирующим в межтрубном пространстве. Над трубами расположены охлаждающие элементы,-а еще выше — фильтры из пористой окиси алюминия. Трубное пространство нижнего охлаждающего элемента заполняется мелкозернистым серебряным катализатором, который в процессе работы находится в псев-доожиженном состоянии. После фильтрации газов смесь охлаждается в холодильнике и поступает в абсорбер для извлечения окиси этилена.  [c.9]

Положительные результаты, полученные на опытнЬй установке в Англии в лабораториях B URA, послужили основой при разработке котла с псевдоожиженным слоем для ПГУ мощностью 140 МВт. Котел работает в блоке с паровой турбиной мощностью 120 МВт и выполнен в виде горизонтального цилиндра диаметром 7,94 м, в котором заключен псевдоожиженный слой под давлением 0,82 МПа-. При размере частиц сжигаемого топлива до 1,6 мм и скорости фильтрации и=0,61 м/с псевдоожиженный слой занимает площадь 83,5 м в то время как для котлоагрегата равной мощности при атмосферном давлении, скорости фильтрации =2,44 м/с и размере частиц сжигаемого топлива до 3,2 мм площадь псевдо-ожиженного слоя составляет 186 м.  [c.19]


Таким образом, проведенный анализ показал, что влияние температуры на скорость начала псевдоожижения для различных размеров частиц не однозначно. В случае фильтрации газа в слое мелких частиц, когда преобладают силы вязкости, с ростом температуры переход слоя из неподвижного в псевдоожиженное состояние происходит при более низких линейной и массовой скоростях газа когда же доминирующую роль играют силы инерции, т. е. псевдоожижению подвергаются крупные частицы, повышение температуры обусловливает увеличение линейной при уменьшении массовой скорости начала псевдоожижения. Зависимость tu,—f(T) в перехо Д-ной области течения газа, очевидно, имеет немонЬтонный характер -с экстремумом, вблизи которого возможны ус ловия, когда увеличение температуры в определенном пределе практически может не сказываться на величине скорости начала псевдоожижения. Вероятно, этим объясняется на первый взгляд странный факт отсутствия зависимости щ от температуры, наблюдавшийся в [15].  [c.41]

В качестве критерия для материалов группы Д, состоящей из крупных или большой плотности частиц, для слоев которых характерен турбулентный режим движения газа (скорость фильтрации его значительно превосходит скорость подъема пузырей), Гелдарт предложил соотношение [33]  [c.43]

С ростом давления в аппарате верхняя граница псев-доожиженного слоя как мелких, так и крупных частиц существенно стабилизируется и становится ярко выраженной. Размер пузырей резко уменьшается. В слоях крупных частиц, склонных к поршнеобразованию, уже при давлении выше 1 МПа подобная тенденция не обнаруживается. Так, например, для частиц проса со средним диаметром 2 мм при давлении порядка 2,6 МПа струк-, тура по высоте псевдоожиженного слоя почти идентична, т. е. средняя зона , по определению Беккера и Хертьеса [38], словно распространяется на весь объем слоя, который представляет собой как бы систему нескольких своеобразных фонтанирующих слоев с присущим им контуром циркуляции и делением на центральное фонтанирующее ядро и плотную периферийную зону, При этом ядро с разреженной фазой довольно узкое большую часть слоя занимает плотная фаза. Даже при больших скоростях фильтрации газа таким слоям не свойственна обычная для псевдоожиженного газом слоя картина размытой верхней границы, когда, проходя через поверх-  [c.48]

Увеличение скорости фильтрации ожижающего агента приводит к расширению слоя. Причем если в слое мелких частиц некоторое расширение происходит еще до начала псевдоожижения, то слой крупных частиц начинает расширяться лишь после достижения критической скорости псевдоожижения. Общий вес слоя на единицу площади при этом остается постоянным  [c.49]

Соотношение (2.52) качественно хорошо согласуется с формулой, предложенной в [39]. Следует отметить, что в силу своей структуры соотношения типа (2.54) или другие для определения т не очень чувствительны к выбору параметров, отражающих расширение слоя в процессе роста скорости фильтрации газа, и связи между ними. Поэтому пог шность при сопоставлении экспериментальных и расчетных данных по порозности слоя может быть удовлетворительной, хотя сама формула не адекватна физической картине.  [c.55]

Согласно [49, 75], зависимость аконв от скорости фильтрации газа при неизменном диаметре частиц слабая (аконв что, очевидно, справедливо для  [c.63]

Характер зависимости a=f(u) (коэффициента теплообмена псевдоожиженного слоя с поверхностью от линейной скорости фильтрации газа) при различных давлениях аналогичен случаю использования в качестве ожижающего газа воздуха. С увеличением давления в аппарате при прочих равных условиях численные значения максимальных коэффициентов теплообмена возрастают, а соответствующие им оптимальные скорости фильтрации газа уменьшаются. Так, например, при использовании цинк-хромового катализатора с размером частиц 0,75 мм рост давления от 1,0 до 10 МПа обусловил увеличение атах в 2,3 раза. При этом и уменьшилась с 1,1 до 0,45 м/с.  [c.66]

Рис. 3.5. Изменение коэффициента теплоотдачи в зависимости от изменения скорости фильтрации и давления псевдо-ожижающего газа в системе медная дробь (d=0,626 мм)— воздух /—Р=1140 кПа 2— 930 5—650 4—Ш 5—Я=100 кПа Рис. 3.5. Изменение <a href="/info/788">коэффициента теплоотдачи</a> в зависимости от <a href="/info/437938">изменения скорости</a> фильтрации и давления псевдо-ожижающего газа в системе медная дробь (d=0,626 мм)— воздух /—Р=1140 кПа 2— 930 5—650 4—Ш 5—Я=100 кПа
Интересная особенность наблюдалась в поведении слоя при псевдоожижении крупных частиц (песок 2,37 мм). При увеличении скорости фильтрации газа сверх необходимого для начала псевдоожижения имели место два отчетливо выраженных максимума коэффициентов теплообмена. По мнению Денлоя и Боттерилла, первый максимум являлся следствием одновременного воздействия двух факторов подвижности и расширения слоя. Первый способствует увеличению коэффициента теплообмена, а второй — уменьшению его.  [c.73]

На рис. 3.6 показано влияние размера частиц на вклад коэффициентов теплообмена минимально псев-доожиженного слоя, ао, и максимальной конвективной составляющей переноса тепла частицами, tap, в обш,ий максимальный коэффициент теплообмена слоя с поверхностью [88]. Величина ао, как указывалось выше, соответствует газокомвективной составляющей. Причем в первом приближении она взята независимой от скорости фильтрации газа, так как избыточный газ проходит через слой в виде пузырей. Вместе с тем в работе [69] указано, что с ростом давления псевдоожиженный слой становится более однородным, размеры пузырей и скорость их движения заметно уменьшаются. Максимальная конвективная составляющая переноса тепла частицами определялась как разность между коэффициентами общим а и оо. С ростом диаметра частиц up уменьшается, а а = коив увеличивается, следствием чего является минимум на кривой a=f(d) [18, 20, 76].  [c.73]


Поэтому для совершенствования модели авторы [90] предлагаюд иметь больше информации о радиальном перемешивании газа как вблизи стенки,, так и во всем слое. Кроме того, желательно более детально изучить распределение порозности и скорости фильтрации газа при зна чительном удалении от поверхности теплообмена, чтобы не прибегать к искусственному делению на две области с характерными для них средними скоростями. Полученные результаты свидетельствуют о более сильной зависимости аконв от диаметра частиц — показатель степени при d равен 0,67 по сравнению с 0,38, предложенным в [75]. Кроме того, было отмечено увеличение расхождений между экспериментальными и расчетными данными по [75] с ростом давления и уменьшением диаметра частиц.  [c.79]

Следует отметить, что модель Катиповича [106] неправильно отражает функцию a=f(u). Согласно (3.32) — (3.35), с ростом скорости фильтрации газа коэффициент теплообмена должен падать, так как с уменьшением 1—р Б соответствии с (3.35) обе конвективные составляющие Частиц и газа с ростом и будут снижаться, и компонента, представляющая теплообмен пузырей с трубой, вряд ли сможет компенсировать это падение.  [c.82]

В модели Гликсмана и Деккера [109] использован подход, аналогичный [105], т. е. при контактированип с поверхностью крупных частиц, обладающих большой по сравнению с газом теплоемкостью, когда скорости фильтрации газа велики, время пребывания частиц у поверхности незначительно, процесс может рассматриваться как квазистационарный. В этом случае появляется возможность оперировать долей поверхности, омываемой пузырем S, вместо трудно определимой доли времени /о контактирования трубы с эмульсионной фазой.  [c.82]

Коэффициенты С в выражениях (3.58) и (3.64), а следовательно, и Со в (3.65) имеют универсальный характер, т. е. могут быть получены в результате любого единичного эксперимента. В уравнениях (3.64) и (3.65) вместо т использована — порозность у теплообменной поверхности, а вместо условной скорости фильтрации газа и — действительная (ы/гпст), что адекватней отражает реальную картину.  [c.95]

Так как в литературе отсутствуют уравнения, описывающие изменение норозности слоя у погруженной поверхности в процессе псевдоожижения как функцию скорости фильтрации газа, очевидно, логично в первом приближении допущение об идентичности темпа изменения ее у стенки и в ядре слоя, что дает возможность воспользоваться соотношением (2.54), т. е. рассчитывать порозность псевдоожиженного слоя у стенки согласно формуле  [c.100]

Анализ выражения (3.90) показывает, что функция Nu = /(Re) имеет немонотонный характер. С ростом скорости фильтрации газа или числа Re интенсивность конвективного теплообмена определяется, с одной стороны, величиной Re, а с другой — Ша. Первая способствует увеличению числа Nu, вторая — его уменьшению. В связи с этим можно объяснить и характер кривых, представленных на рис. 3.12, для зажатого плотного и псев-доожиженного слоев, и данные, полученные в [75]. Для кондуктивного теплообмена повышение и, а вместе с ним и Шст монотонно уменьшает Мыконд.  [c.101]

Определение экстремума функции NuKOHB = f(Re), т. е. оптимального значения скорости фильтрации газа лишь для конвективного теплообмена, может быть выражено следующей формулой  [c.102]

На рис. 3.23 показана зависимость a = f(u), полученная датчиками различных, диаметров при избыточных давлениях 1,0 2,5 8,0 МПа при псевдоожижении проса 0 2 мм. Из рисунка видно, что с ростом диаметра датчика коэффициенты теплообмена между его поверхностью и слоем уменьшаются. Увеличение давления способствует уменьшению относительной разницы в величинах а, измеренных датчиками различных диаметров. Для датчиков диаметром 7,8 13 и 18 мм оптимальные с точки зрения теплообмена скорости фильтрации газа примерно одинаковы. Зависимости a=f(u) для датчика диаметром 32 мм качественно отличаются от зависимостей, полученных с помощью датчиков меньшего диаметра. Максимальные коэффициенты теплообмена, полученные для датчиков диаметром 18 и 32 мм, близки по величине, но соответствуют различным скоростям фильтрации газа, т. е. для датчика большего диаметра оптимальная, при которой интенсивность теплообмена наибольшая, скорость ожижающего газа значительно выше соответствующей скорости для датчика меньшего диаметра.  [c.114]

Экспериментальное исследование теплообмена между псевдоожиженным слоем и горизонтально расположенным пучком не выявило существенного влияния на величину а щага труб, что согласуется и с данными [123]. Разница между коэффициентами теплообмена слоя и трубных пучков с шагом 39 и 19 мм не превышала 8—12% во всем диапазоне давлений, вплоть до 8,1 МПа. Таким образом, в псевдоожиженном слое крупных частиц под давлением коэффициенты теплообмена между слоем и горизонтальным трубным пучком практически не зависят от шага труб в пучке. Причем интересно отметить, что с уменьшением шага коэффициенты теплообмена несколько увеличиваются. На рисунках точки, соответствующие наиболее тесному пучку (s = 19 мм), систематически располагаются выше. Хотя реальная скорость фильтрации газа при горизонтальном пучке является переменной по высоте аппарата, влияние изменения ее несущественно, как и при вертикальном расположении труб. Проявление его, очевидно, возможно не столько благодаря росту средней скорости газа у теплообменной поверхности, сколько за счет улучшения условий разрушения сводов в кормовой зоне труб, которые обычно наблюдаются в слоях мелких частиц. Кроме того, рост коэффициентов теплообмена с уменьшением шага труб в пучке может вызываться также тор.мозящим действи-  [c.124]


Смотреть страницы где упоминается термин Фильтрация : [c.414]    [c.415]    [c.416]    [c.21]    [c.59]    [c.62]    [c.64]    [c.64]    [c.77]    [c.81]    [c.88]    [c.92]    [c.102]    [c.107]    [c.123]    [c.128]   
Смотреть главы в:

Технология воды энергетических реакторов  -> Фильтрация

Примеры расчетов по гидравлики  -> Фильтрация

Сборник задач по подземной гидравлике Изд2  -> Фильтрация

Карманный справочник инженера-метролога  -> Фильтрация

Методы неразрушающих испытаний  -> Фильтрация


Гидравлика и аэродинамика (1975) -- [ c.164 ]

Гидравлика. Кн.2 (1991) -- [ c.2 , c.256 ]

Гидравлика и аэродинамика (1987) -- [ c.166 ]

Гидравлика (1982) -- [ c.535 ]

Металлургия цветных металлов (1985) -- [ c.55 ]

Механика жидкости и газа (1978) -- [ c.409 , c.411 ]

Справочник по гидравлике (1977) -- [ c.246 ]

Адгезия пыли и порошков 1967 (1967) -- [ c.0 , c.246 , c.248 , c.272 , c.274 ]

Гидроаэромеханика (2000) -- [ c.203 ]

Гидравлика (1984) -- [ c.535 ]

Примеры расчетов по гидравлики (1976) -- [ c.183 ]

Гидравлика Основы механики жидкости (1980) -- [ c.255 , c.264 ]

Защита от коррозии на стадии проектирования (1980) -- [ c.32 , c.301 , c.362 ]

Карманный справочник инженера-метролога (2002) -- [ c.125 ]

Техническая энциклопедия том 24 (1933) -- [ c.0 ]

Пористые проницаемые материалы (1987) -- [ c.32 ]

Гидравлика и гидропривод горных машин (1979) -- [ c.219 ]

Гидравлика Изд.3 (1975) -- [ c.479 ]



ПОИСК



401 — 408 — Понятие 380 — Правила накопление 400 — Стробирование 400 Формирование 396 — Фильтрация

727 ультразвуком 485 фильтрацией через

727 ультразвуком 485 фильтрацией через кусковой фильтр

QuickRoute фильтрация

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ Применение теории линейных дифференциальных уравнений к некоторым случаям движения грунтовой воды

Адаптивная фильтрация в условиях неизвестного параметрического дрейфа

Адаптивная фильтрация в условиях неизвестной интенсивности внешних возмущений

Адгезия при фильтрации

Аналитические представления решений нелинейных параболических уравнений типа нестационарной фильтрации

Аналогия между установившейся фильтрацией сжимаемой жидкости (газа) и несжимаемой жидкости. Функция Лсйбеизона

Артезианские воды. Фильтрация нефти и газа

Буркат В. С., Дудорова В. С., Дризовский Б. С. Исследование процесса фильтрации при сухой очистке электролизных газов в рукавных фильтрах

ВОПРОСЫ ФИЛЬТРАЦИИ НЕФТИ К вопросу о перемещении контура нефтеносности (теория)

Вакуум-фильтры: дисковые 279 - 281 разные для фильтрации пульпы

Виды грунтовых вод. Понятие о фильтрации Закон фильтрации. Коэффициент фильтрации

Виды движения грунтовых вод. Основной закон фильтрации

Влияние фильтрации газообразных продуктов реакции на зажигание реагента лучистым тепловым потоком

Вместо заключения Набор тестов для идентификации моделей фильтрации и интерпретации результатов исследований пластов методом ФВД

Внхрь поля скорости фильтрации в среде со случайными неоднородностями

Вода Фильтрация

Выделение информации об однородных и неоднородных смещениях пу тем пространственной фильтрации

Вымываемость волокон из различных материалов при фильтрации топлив

Высокочастотная фильтрация

Вычитание изображений при пространственной фильтрации в спеклинтерферометрии

Г лава тринадцатая. Фильтрация

Ганиев О.Р., Украинский Л.Е. Экспериментальные исследования по интенсификации фильтрации призабойных зон скважин с помощью волновых воздействий

Глава двенадцатая. Фильтрация

Глава тридцатая ПЛАВНО ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ ЛАМИНАРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 30-1. Равномерное движение грунтовых вод

Глава тридцать вторая неплавно изменяющееся движение ГРУНТОВЫХ ВОД (НАПОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ) 32- 1. Общие замечания

Глава тринадцатая. Движение грунтовых вод (основы теории фильтрации)

Глобульная модель и осреднение уравнений фильтрации

Голографическое вычитание изображений на основе регистрации в фурье-плоскости и пространственной фильтрации узки м пучком

Границы применимости закона Дарси к явлениям фильтрации

Граничные условия (фильтрация)

Дарси (линейный закон фильтрации)

Дарси (линейный закон фильтрации) движении)

Дарси (линейный закон фильтрации) логарифмический распределения

Дарси (линейный закон фильтрации) логарифмический распределения скоростей (при турбулентном движении)

Дарси (линейный закон фильтрации) скоростей (при турбулентном

Дарси (фильтрация)

Дарси закон фильтрации

Движение грунтовых вод при нелинейных законах фильтрации

Движение грунтовых вод. Основной закон фильтрации

Движение жидкостей сквозь пористые среды (фильтрация)

Движение жидкости в трубопроводе 18.2. Основные случаи ламинарной с переменным вдоль пути расходом 228 фильтрации

Движущийся плотный слой фильтрацией газа

Двумерная напорная фильтрация к скважине

Диаграмма фильтрации шкалы препятствий

Динамические уравнения фильтрации

Дифференциальное уравнение неустановившейся фильтрации газа

Дифференциальное уравнение установившегося неравномерного плавно изменяющегося движения грунтовых вод при линейном законе фильтрации

Дифференциальное уравнение фильтрации

Дифференциальные уравнения ламинарной фильтрации

Дифференциальные уравнения фильтрации через пористые среды

Дмитриев, Н.М. Дмитриев, В.В. Кадет (М о с к в а). Обобщенный закон Дарси и структура фазовых и относительных фазовых проницаемостей для двухфазной фильтрации в анизотропных перистых средах

Жидкости Фильтрация

Жуковского (фильтрации)

Жуковского (фильтрации) количества движения (импульсов)

Задачи фильтрации

Задачи фильтрации в ограниченных областях

Закон Архимеда ламинарной фильтрации

Закон ламинарной фильтрации

Закон ламинарной фильтрации. Коэффициент фильтрации

Закон фильтрации Дарси. Коэффициенты фильтрации и проницаемости. Пределы применимости закона Дарси

Закон фильтрации Дарсн

Закон фильтрации и проницаемость горных пород

Законы фильтрации

Замечания о турбулентной фильтрации

Замечания о турбулентной фильтрации (отвечающей квадратичной области сопротивления)

Замечания о фильтрации воды из каналов

Иеустановившаяся фильтрация газа

Иеустановившаяся фильтрация упругой жидкости в упругой пористой среде

Излучение фильтрация в открытом резонаторе

Изображений пространственная фильтрация

Инструменты выделения, масштабирования и фильтрации в менеджере проекта

Камера наружной мойки шасси грузовых автомобилей (с верхней фильтрацией), модель

Качественные методы в теории фильтрации

Качественные методы и оценки в задачах теории фильтрации вязкопластичных жидкостей

Квазиоднородиые функции и фильтрации

Кирпичные стены (сквозная фильтрация)

Классификация металлических сеток для фильтрации авиатоплив. , Срок службы фильтров

Классификация тонкости фильтрации авиационных топлив

Кориолиса (кинетической энергии фильтрации

Корректив фильтрации

Коэфициент фильтрации

Коэффициент бародиффузии фильтрации

Коэффициент откоса фильтрации

Коэффициент фильтрации

Коэффициенты фильтрации и водоотдачи

Краткие сведения о пространственной задаче теории фильтрации Решение уравнения Лапласа для точечного источника в пространстве

Критерии для оценки качества фильтрации

ЛРКДМКГН ЫЛ УКАЗЛГКЛГ ор, фильтрация ишучеиия

Ламинарная и турбулентная фильтрация

Ламинарная потенциала скорости фильтрации

Ламинарная фильтрация воды через плотину из однородного грунта на горизонтальном основании

Линейная одномерная фильтрация

Линейный закон фильтраци

Линейный закон фильтрации

Линейный закон фильтрации Дарси. Коэффициенты проницаемости и фильтрации

Линии возмущения потенциала скорости фильтрации

Линии равного напора потенциала скорости фильтрации

Линия потенциала скорости фильтрации

Локализация голографических интерферограмм при пространственной фильтрации восстановленного поля

Масла Фильтрация

Метод ФВД и примеры его использования Рассматриваемые модели фильтрации

Метод последовательной смены стационарных состояний Приток к дренажной галлерее при упругом режиме фильтрации

Метод теории размерности для определения параметров фильтрации

Метод фильтрации

Метод фильтрации суммарного изображения

Метод фильтрации шумов

Методы исследования фильтрации в стохастических средах

Методы корреляции и фильтрации

Методы определения коэффициента фильтрации

Методы фильтрации частот

Моделирование процесса фильтрации активной жидкости в пористой среде волокна. Еникеев Т.И., Доломатов

Модель фильтрации

НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ О некоторых классах решений уравнения нестационарной фильтрации

Напорная фильтрация воды под бетонным сооружением

Напряженное состояние глубинных коллекторов. Упругий режим фильтрации

Некоторые задачи теории фильтрации несжимаемой жидкости Дифференциальные уравнения фильтрации несжимаемой жидкости

Некоторые особенности пространственной фильтрации

Некоторые плоские задачи теории фильтрации газа в угольном пласте

Некоторые свойства усредненных решений задач фильтрации в стохастических средах

Некоторые современные представления о фильтрации нефти

Нелинейная фильтрация и компрессия импульсов твердотельных лазеров с активной синхронизацией мод и модуляцией добротности

Нелинейная фильтрация шумовых импульсов статистика солитонов

Нелинейные законы фильтрации

Неустановившаяся фильтрация газа

Неустановившаяся фильтрация жидкости в деформируемом трещиноватом пласте, вызванная остановкой скважины после ее длительной работы с постоянным дебитом

Неустановившаяся фильтрация жидкости в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах

Неустановившаяся фильтрация неоднофазной жидкости

Неустановившаяся фильтрация однородной жидкости в трещиновато-пористых средах

О некоторых аналитических представлениях решений нелинейного уравнения нестационарной фильтрации

О некоторых исследованиях фильтрации водонефтяной смеси и многофазной жидкости

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ И ФИЛЬТРОВАНИЯ

Об особенностях процесса фильтрации во внешней адаптивной задаче

Оборудование для подогрева, перемешивания и Фильтрации растворов

Оборудование для фильтрации и перемешивания электролитов

Оборудование и приспособления для перемешивания и фильтрации, на гревания и охлаждения электролита

Общие вопросы фильтрации

Общие дифференциальные уравнения, простейших одномерных потоков при нелинейном, законе фильтрации

Общие законы фильтрации

Округленные значения коэффициента фильтрации к для разных грунтов

Операция фильтрации измеряемых величин от помех

Определение коэффициента охвата прн фильтрации ньютоновской жидкости в средах с непроницаемыми включениями

Определение коэффициента фильтрации

Определение параметров пласта по результатам испытания газовых скважин при нестационарных режимах фильтрации

Определение численного значения коэффициента фильтрации

Оптическая фильтрация и распознавание образов

Оптическая фильтрация с помощью голограммы согласованного фильтра

Оптическая фильтрация с помощью диафрагмы, помещенной в фокусе

Оптические системы пространственной фильтрации

Осветление растворов, фильтрация, промывка и сброс хвостов

Основной закон ламинарной фильтрации

Основной закон фильтрации

Основной закон фильтрации и границы его применения

Основной закон фильтрации — закон Дарси

Основные понятия теории фильтрации

Основные понятия теории фильтрации Фильтрация в грунтах. Коэффициент пористости. Фиктивный и идеальный грунты

Основные случаи ламинарной фильтрации

Основные уравнения процесса фильтрации

Основы расчета ламинарной фильтрации

Основы расчета фильтрации через тело земляной плотины и фильтрации из каналов

Особенности распространения ФВД ФВД в условиях релаксационной фильтрации

Особенности фильтрации в трещиноватых и трещиновато-пористых пластах

Особенности фильтрации газожидкостной смеси в газоконденсатных залежах

Особенности фильтрации двухфазной жидкости в трещиновато-пористой среде

Особенности фильтрации двухфазной жидкости в трещиноватой среде

Особенности фильтрационного одномерного потока в деформируемом трещиноватом пласте в условиях нелинейного закона фильтрации

Оценка застойных зон при фильтрации в случайных средах

Оценка эффективной емкости анизотропного трещиноватого пласта по данным о стационарной фильтрации

Очистка отсасываемого воздуха от вредных веществ абсорбцией и фильтрацией

ПРОНИЦАЕМОСТЬ И ТОНКОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ k ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Параллельно-прямолинейная и плоско-радиальная установившаяся фильтрация газа

Перемычки (фильтрация)

Перенос примеси полем случайной скорости фильтрации в среде со случайной пористостью

Площадь фильтрации

Пограничные условия (фильтрация)

Поля орошения, поля фильтрации

Поля подземной фильтрации

Поля фильтрации

Понятие о фильтрации из каналов

Потенциал скорости фильтрации

Потенциал фильтрации

Потери воды на фильтрацию

Потери воды на фильтрацию из канала

Потеря напора. Вакуум в фильтре. Регуляторы скорости фильтрации

Пределы применимости закона Дарси. Нелинейные законы фильтрации

Приближенная теория фильтрации воды через плотины с наклонными фасами

Приведенный напор фильтрация)

Приведенный расход (фильтрация)

Приведенный фильтрация)

Приложение П.5. Изучение явления фильтрации пространственных частот

Примеры численных решений уравнений нестационарной фильтрации

Принципы пространственной фильтрации изображений

Простейшие случаи установившейся напорной фильтрации несжимаемой жидкости

Пространственная фильтрация

Пространственная фильтрация восстановленного поля на конечном расстоянии от голограммы

Пространственная фильтрация голографических н спекл-интерферограмм при регистрации поля в фурье-плоскости

Пространственная фильтрация поля, восстановленного двукратно экспонированной голограммой

Процесс теплообмена и основные параметры шахтных пеПроцессы теплообмена и основные параметры аппаратов с фильтрацией газов (воздуха) через сыпучие слои

Процесс фильтрации

РАЗДЕЛ пятый ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ Трубопроводы и присоединительная арматура

Равновесная фильтрация двухфазной многокомпонентной жидкости

Радиальный приток к скважине при упругом режиме фильтрации

Развитие современных исследованяй по теории фильтрации

Распределение потерь давления жидкостей и газов в пористом материале по направлению фильтрации

Распространение зоны депрессии при прямолинейной фильтрации I аза (первая фаза неустано ившегося движе. Случай постоянных граничных давлений

Расход действительный» при фильтрации

Расход фильтрации

Расчет кривых подпора и спада при ламинарной фильтрации

Расчет фильтрации воды через прямоугольную перемычку

Расчет фильтрации через тело земляной плотины

Регулирование скорости фильтрации

Регуляторы фильтрации

Редактирование и фильтрация графиков динамических параметВизуализация графиков динамических параметров

Режимы фильтрации

Решение плоских задач нестационарной фильтрации тяжелой жидкости в ненасыщенный пористый грунт в рамках модели мгновенного насыщения. А. Н. Крайко, Ш. Саломов

Решение типа источника в задаче о нестационарной фильтрации жидкости в среде со случайными неоднородностями

Решения нелинейного уравнения фильтрации

Свободная фильтрация из канала

Связь между плоской задачей теории фильтрации и теорией функций комплексного переменного

Связь плоском задачи теории фильтрации с теорией функций комплексного переменного

Синтезированные фильтры в задачах согласованной фильтрации и обнаружения сигналов

Синтезированные фильтры для когерентной оптической пространственной фильтрации

Скоростй фильтрации

Скорость весовая фильтрации истинная

Скорость фильтрации

Скорость фильтрации. Закон Дарси

Скорость фильтрации. Закон ламинарной фильтрации

Скорость фильтрации. Линейный закон фильтрации

Скорость фильтрации. Основной закон ламинарной фильтрации (формула Дарси). Замечания о зависимостях, отличных от формулы Дарси

Скорость фильтрации. Эмпирические законы фильтрации жидкости и газа

Случай турбулентной фильтрации. Расчет фильтрующих дамб

Смазочно-охлаждающая жидкость — Фильтрация

Смазочные Фильтрация

Согласованная пространственная фильтрация

Спектральная фильтрация

Спектральная фильтрация обратно рассеянного лазерного излучения

Способы определения коэффициента фильтрации

Существо пространственной фильтрации изображений. Пространственная фильтрация изображений дифракционной решетки. Эксперимент Аббе—Портера Голография

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ v И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГИДРОАГРЕГАТОВ , Трубопроводы и присоединительная арматура

Теория некоторых методов исследования скважин и определения гидромеханических параметров пластов О скорости восстановления пластового давления в скважинах-пьезометрах после прекращения откачки из соседних скважин при упругом режиме фильтрации

Теория фильтрации

Теория фильтрации. Дальнейшие результаты и приложения

Теория фильтрации. Первоначальные сведения

Теплоемкость Фильтрация

Технология изготовления и использования фильтро элемента дом фильтрации полиэтилентерефталата

Тонкость фильтрации (см. «Фильтрация жидкости», «Фильтры тонкой

Тонкость фильтрации (см. «Фильтрация жидкости», «Фильтры тонкой очистки

Точность Фильтрация СОЖ

Тырсин А- Н. Использование методов нелинейной фильтрации для повышения надежности контроля состояния машин

УСТАНОВИВШИЕСЯ ДВИЖЕНИЯ В ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ О применении плавных контуров основания гидротехнических сооружений (совместно с И. Н. Кониной)

Упругий режим фильтрации Влияние сжимаемости жидкости в пласте на еб приток К скважинам

Уравнение шламовой фильтрации

Уравнения движения двумерной фильтрации

Уравнения для скоростей фаз и компонент (законы фильтрации Дарси и диффузии) уравнение пьезопроводности для давления

Уравнения сохранения масс фаз п объема смеси (. 07). Уравнения для скоростей фаз н компонент (закоЕЕы фильтрации Де реп и диффузии) уравнение пьеаопроводности для давления

Уравнения фильтрации многокомпонентной смеси двух несжимаемых жидкостей

Установившаяся плоская фильтрация жидкости. Интерференция скважин. Связь плоской задачи теории фильтрации с теорией функций комплексного переменного

Установившаяся плоскорадиальная фильтрация жидкости и газа в трещиноватом пласте

Установившаяся фильтрация газированной жидкости

Установившаяся фильтрация жидкости и газа в деформируемом трещиноватом пласте

Установившаяся фильтрация идеального газа

Установившаяся фильтрация реального газа

Установившаяся фильтрация сжимаемой жидкости

Установившаяся фильтрация сжимаемой жидкости и газа

Установки для фильтрации электролитов

Устройство для оптической фильтрации

ФИЛЬТРАЦИЯ ГАЗА В УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ О неустановившейся фильтрации газа в угольном пласте

ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ Теория фильтрации жидкостей в пористых средах (совместно Фальковичем)

Ферма фильтрация

Фильтрации для динамической системы

Фильтрации для системы Морса — Смейла

Фильтрации установка

Фильтрации через плотину с вертикальными фасами. Аналитическая теория

Фильтрационные течения, описываемые уравнением Лапласа. Фильтрация газа

Фильтрация Ньютона

Фильтрация Общие соображения

Фильтрация Ходжа

Фильтрация ЧМ оптических импульсов

Фильтрация агрегирование

Фильтрация амплитудной модуляцией

Фильтрация аномальных выбросов

Фильтрация безнапорная

Фильтрация в грунтах (С. Н. Чернышев, (В. М. Шестаков)

Фильтрация в дисперсных грунтах

Фильтрация в ложе водоемов и водотоков

Фильтрация в неоднородных пластах

Фильтрация в скальных грунтах

Фильтрация в теле плотины

Фильтрация весовая

Фильтрация весовая асимптотическая

Фильтрация внешних возмущений

Фильтрация вода через однородную земляную плотину

Фильтрация воды

Фильтрация воды из каналов и канав в песчаники с глубоко залегающим водяным зеркалом

Фильтрация воды из каналов или канав в песчаники, которые подстилаются высокопроницаемыми гравийными ложами на малых глубинах

Фильтрация воды из’каналов

Фильтрация воды смазочных масел

Фильтрация воды через земляную плотину

Фильтрация воды через однородную земляную плотину

Фильтрация воздуха (М. Г. Круглов и А. А. Меднов)

Фильтрация воздуха и средства пожаротушения

Фильтрация возмущений

Фильтрация вязких жидкостей

Фильтрация газированной жидкости при высокой насыщенности

Фильтрация двухфазной смеси двз х однокомпонентных жидкостей . Фильтрация двухфазной смеси двух многокомпонентных жидкостей на примере смеси воды, нефти, ПАВ и полимера

Фильтрация двухфазной смеси двух однокомпонентных жидкостей . Фильтрация двухфазной смеси двух многокомпонентных жидкостей на примере смеси воды, нефти, ПАВ и полимера

Фильтрация жидкости (см. также «Испытание фильтров», «Промывка

Фильтрация жидкости (см. также «Испытание фильтров», «Промывка гидросистем

Фильтрация жидкости за один проход через фильтр и в замкнутом контуре циркуляции

Фильтрация жидкости и газа в трещиновато-пористых средах

Фильтрация жидкости и установка фильтров в гидросистеме

Фильтрация жидкости через земляную плотину

Фильтрация загрязнение фильтрующего элемента

Фильтрация и выделение различных излучений

Фильтрация и коагуляция питательной воды

Фильтрация из каналов

Фильтрация излучения в открытом

Фильтрация информационные

Фильтрация к скважине при эксцентрической к ней круговой области питания

Фильтрация качество

Фильтрация контроль загрязнения масла

Фильтрация коэффициент отфильтровывани

Фильтрация критерии качества фильтраци

Фильтрация лаков

Фильтрация ламинарная

Фильтрация масел смазочных

Фильтрация место установки фильтра

Фильтрация методы фильтрования

Фильтрация напорная

Фильтрация неньютоновской жидкости

Фильтрация несвободная

Фильтрация ньютонова

Фильтрация оптическая

Фильтрация отсечка

Фильтрация охлаждающих жидкостей

Фильтрация параметры

Фильтрация под гидротехническими сооружениями

Фильтрация подземная

Фильтрация показатели

Фильтрация полезных сигналов вибрации

Фильтрация пропускная способность фильтр

Фильтрация рабочей жидкости

Фильтрация рабочей жидкости. Трубопроводы

Фильтрация с предельным градиентом в средах со случайными неоднородностями

Фильтрация свободная

Фильтрация спектра пространственных частот в оптических системах

Фильтрация спектральных компонент и возможности сжатия шумовых импульсов

Фильтрация схемы фильтрования

Фильтрация типологическая выборка

Фильтрация типы щелевых фильтров

Фильтрация тонкость фильтрации

Фильтрация турбулентная

Фильтрация через земляную плотину трапецеидального профиля на горизонтальном водонепроницаемом основании

Фильтрация через земляные плотины

Фильтрация через неоднородный изотропный грунт. Два виртуальных способа расчета (способа использования виртуальных длин)

Фильтрация через однородный изотропный грунт. Два виртуальных способа расчета

Фильтрация через прямоугольную перемычку

Фильтрация шумов

Фильтрация щелочных и кислых пульп

Фильтрация, согласованная в клеточной логике

Фильтрация, фильтры

Фильтровальные ткани для фильтрации нейтральных и слабощелочных пульп

Фильтрование (фильтрация)

Фильтры для непрерывной фильтрации масел

Формулы общего закона фильтрации

Фундаментальные решения уравнений фильтрации

Функция источника в задаче о стационарной фильтрации на плоскости и в пространстве

Фурье фильтрации шкалы препятствий

Фурье-нреобразование амплитуд между фокальными плоскостями линФормирование изображения линзой. Предел разрешающей способности оптических приборов. Метод темного поля. Метод фазового контраста Пространственная фильтрация изображений

Характеристика потока в условиях нелинейного закона фильтрации

Цинк . Получение - Оборудование для выполнения сгущение пульпы 279 фильтрация пульпы

Число Вебера фильтрации

Шлифование Фильтрация СОЖ

Шум, метод фильтрации анизотропный 103, 104, геометрический 104, пороговый 103, рекуррентный

Элементарный вывод уравнения упругого режима фильтрации жидкости и газа

Элементы теории фильтрации

Эффективность фильтрации масла

Явление фильтрации



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте