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基于最小能量原理分析的竖壁沟流流动模型,认为当壁面为存在接触角滞后的非理想表面时,其控制方程的边界条件与滞后接触角有关,并分析了流量存在波动时沟流厚度的波动原因和范围。实验研究了一些液体在不同表面上的沟流流动,结果表明了沟流波动与界面效应有关的假设的合理性,沟流的实际厚度介于由滞后角限定的某一范围内,并且与沟流平均流量有关。若流率波动未超出由滞后接触角及沟流基础流量限定的范围时,沟流只在厚度方向发生波动;若流率波动超出这一范围,则沟流在宽度方向也开始伸缩。
Doniec假设的理想表面上,当流率增加时,液体仍以最大厚度存在,只是在宽度加大,形成一定宽液膜。而当流率减少时,液体以此最大厚度存在,只是在宽度上减小,直到流率小于临界流率时,沟流发生断裂。实际降液过程中,由于流量的波动,在上述理想表面上,不考虑接触角滞后的因素,最大厚度不发生变化,沟流宽度发生伸缩。但由于表面的非理想性,存在接触角滞后,若流量的波动未超过由滞后角限定的流量范围,沟流在宽度方向不发生伸缩,而是在厚度方向上产生波动。厚度在δmaxA与δmaxR之间。这一机理得到了实验观测的佐证。水在有机涂膜表面上,同一位置,同一时刻,较小流量变化时的照片,水基础流量适中,流量波动未能引起沟流宽度方向的伸缩。
对于层流流动,当沟流截面形状一定时,其流量一定;因而当流量发生改变时,其截面形状也随之改变。在某一定流量基础上,流量发生较小变化∆Q,∆Q为截面变化∆S部分流量积分。由于接触角滞后,沟流在流量发生变化时各点厚度也要相应变化。沟流处于平衡状态1时,边界线上接触角θY;流量趋于增大时,首先边界不发生移动,即宽度不变,厚度开始增加接触角经历θY~θA之间的某一个θ,为状态2;流量继续趋于增大,边界仍不发生移动,接触角增大到θA,厚度增加到最大,为状态3;流量继续趋于增大,这时保持边界上接触角为θA,沟流边界开始移动,为状态4。流量减小时有类似的规律。
在相同基础流量和流率波动时,实测平均厚度δav均在前进厚度与后退厚度之间,调整较大的流率波动量,实验测定δA与预测值较为接近,δR较预测值略高,这是由于流量趋于减小过程不易调节,沟流容易断裂,难以达到极限值。
以水为实验流体,固体壁面采用普通玻璃,所得为透射散斑。分析散斑形成可知,暗线或明线为某一等厚线,这些线条反映了液膜厚度分布。对比有流量波动和无波动照片可以看出,流量无波动时,等厚线相互平行,且竖直向下,表明竖直方向上无波动;流量较小波动时,沟流宽度未变,但竖直方向上波动形成曲线等厚线。
对用于膜蒸馏的中空纤维组件数学模型进行了求解,并用模拟计算结果分析组件存在沟流效应。结果表明,与纤维丝规则分布的理想组件相比,纤维丝随机分布的实际组件中存在的沟流效应使膜蒸馏组件通量降低;提高组件封装分率可以减轻沟流效应;提高膜两侧流体流量可以增加膜蒸馏推动力,削弱沟流效应带来的负面影响。
计算时假定这些局部封装分率服从数学期望为0.4,方差为0.2的正态分布为实际组件的结果,它实际上是上述10个子纤维束的计算结果便于对比。
(1) 该组件中几乎所有的膜蒸馏过程都是在低于0.5的区域内进行的,这一区域贡献了整个组件通量的96%,而其面积仅占总膜面积的70%;Φi高于0.5的区域由于其中的冷流体流量太小,即热 、冷流体流率R太大,其温度非常接近于管程热流体温度,膜蒸馏推动力接近于零,因而这一占总膜面积30%区域就成了无效面积区域。
(2) 即使是在Φi低于0.5的区域,膜面积也没有充分发挥作用,Φi为0.3~0.4和0.4~0.5这两个子纤维束中R比较大,因而冷流体出口温度都接近于热流体的入口温度 (70℃),膜蒸馏推动力必然非常有限,甚至存在一定比例的无效面积,膜蒸馏通量明显低于理想组件。这两个子纤维束对应膜面积占了总膜面积的近40%。
(3)Φi为0.2~0.3的区域R最接近于1,因而表现出了最接近于理想组件的通量值,遗憾的是这一区域的膜面积仅占总膜面积的15.36%。
(4) 封装分率为0.0~0.2的区域,R小于1,这使得该区域中冷流体的温度远离热流体的温度,因而膜蒸馏推动力较大,通量也很大,甚至超过理想组件的通量值。但是由于该区域所拥有的膜面积仅占总面积的14%,所以它对整个组件通量的贡献并不是很大。该区域内冷流体的流量占冷流体总流量的近70%,大量的冷流体流经这里却由于膜面积很小而不能充分发挥作用,其它区域却因为冷流体流量太小而造成通量很低,甚至成为无效区。
Φ越大,组件通量越大。造成这一结果可能有两种原因,其一是随着Φ的增加,流体在壳程对流传热系数hp 提高了,使温度极化系数增大 ,
膜蒸馏推动力增加;其二是随着Φ的增加,沟流效应减轻。对hp和理想组件通量的影响 ,可以看出,虽然增加Φ能明显提高hp,但是对理想组件而言却没有提高其膜蒸馏通量。这是因为对中空纤维组件而言,hf和hp都很高,膜蒸馏过程的控制步骤已经不是膜两侧热边界层内的传热过程,而是跨膜传质过程,因此提高hp并不能明显提高通量。
从组件封装分率对壳程流体分布的影响可以看出,组件封装分率越越小,在局部封装分率很低的区域内壳程流体流量在其总流量中所占的比例越大。通过分析可以得出:实际组件的通量随着封装分率的升高而升高并不是因为壳程对流传热系数增大的缘故,而是由于封装分率的增大改善了壳程流体的流量分布,削弱了沟流效应。 2100433B
沟流它较多发生在流固系统中。如沟贯穿于整个床层称为贯穿沟流,如仅发生于局部则称为局部沟流。形成沟流会降低传质效率。
在大型鼓泡床中,气泡聚合后沿几条捷径上升,而严重的鼓泡集中可使气泡沿着捷径上升而形成短路,此现象称为沟流。
在连续搅拌釜式反应器(CSTR)中由于进料速度和产物流出较快或搅拌不充分等,难免会有一些物料未经反应就直接随反应产物流出,此现象亦称为沟流。这种现象的存在,会造成转化率降低和物料的流失浪费(在非循环体系中),而且,可能会增加产物纯化的难度,对整个工艺流程带来一些不好的影响。
在现代流行语中,也是沟通交流的意思。
该工艺具有去除 SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除磷、去除 AOX (有害物质)的作用 ,其特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体,节省了后续沉淀池( 二沉池 ),其容积负荷、水力负荷大,水力停留时间...
你的做法就完全可以了,没有必要区分人材机的比例含量。 当然,你要分开也是可以的。
基础筏板的流水沟是怎样画,钢筋软件中基础筏板的流水沟是用什么画基础筏板的流水沟可以用自定义集水坑构件来定义并画图,按图中的流水沟截面画出集水坑的截面,然后用直线或矩形画图.
盲沟施工流程参考
盲沟施工技术交底 1、盲沟的开挖 盲沟开挖的位置、断面尺寸和沟底纵坡应符合图纸或监 理工程师的要求。当其需要铺砌时,应按图纸或监理工程师 的指示,增加开挖深度和宽度。 2、此盲沟为梯形,在盲沟的底部和中部用较大的片石(粒 径不大于 300mm,不小于 150mm)填筑,沟壁用土工布合 成材料包裹有孔的 PVC 管,管四周填以大于 PVC 管孔径的 片石,组成盲沟。在盲沟顶部作封闭层,用双层反铺草皮或 其他材料(如土木合成的防渗材料)铺成,并在其上夯填厚 度不小于 0.5m 的粘土防水层。 盲沟的埋置深度,应满足渗水材料的顶部(封闭层以下) 不得低于原有地下水位的要求。当排除层间水时,盲沟底部 应埋于最下面的不透水层上。在冰冻地区,盲沟埋深不得小 于当地最小冻结深度。 当采用土木织物作反滤层时,应先在底部及两侧沟壁铺 好就位,并预留顶部覆盖所需的土木织物,并拉直平顺紧贴 下垫层,所有纵向或横
明沟流量计算表
备注 渠底净宽 5.00 渠底至渠顶高差 2.500 超高 0.30 边坡系数 0.50 粗糙系数管渠类别 管、水泥砂浆抹面渠道 输入=引用 水力坡度 0.003 最大设计流速明渠类别 混凝土 输入=引用 最小设计流速管渠类别 明渠 输入=引用 水流净高 2.200 粗糙系数 0.01350 水流有效断面面积 13.42000 湿周 9.91935 水力半径 1.35291 流速 4.96295 明渠最大设计流速 5.0 表4.2.6 明渠最大设计流速 最大设计流速判断 通过 最小设计流速 0.5 4.2.7 条排水管渠最小设计流速 最小设计流速判断 通过 设计流量 66.60 m3/s 设计雨水流量 47.830 m3/s,=设计雨水量表结果 判断 通过 富余流量 0.392 流量计算 结论 数据输入 排洪渠水力计算 流速计算
流体输送的沟渠,它是利用重力的作用,让流体从高处流向低处的一种沟渠,全过程不需要动力,完全靠高度差让流体自流。自流沟应用领域不同,结构也会有差异,沟的截面以长方形或倒梯形居多,上设覆盖板或不设。
也有用圆形水泥预制管、钢制、PVC等材料连接成的。市政的污水收集管网或雨水收集管网,大多都采用这种模式。2100433B
H型天沟,又称U型天沟,主要分别在于外形的区别,顾名思义,H型天沟外观呈半圆弧状,主要分布于欧洲国家地区的建筑风格。
K型天沟,主要的分布地区在于北美,是北美国家地区建筑流行的天沟风格。