气液两相流体系下微反应器技术应用实例以及面临的挑战
Yang等[37]对具有T型和流动聚焦型入口结构微通道内泡状流流型下伴随CO2吸收时的气泡形成过程及流动过程中的传质特性分别进行了研究,计算了气泡形成和气泡流动阶段的总体传质系数,建立了预测传质系数的经验相关式,结果表明随着CO2体积的降低气相传质阻力降低微通道中的传质系数增加,同时微通道总传质系数比宏观装置中...
亚毫米气泡和常规尺寸气泡气液两相流流动与传质特性对比
式中,为气相的分子黏度(动力黏度),Pa·s;为液相的有效黏度(包含分子黏度以及湍流黏度两部分,其中湍流黏度采用标准k-ε湍流模型进行计算),Pa·s;和为相间作用力引起的相间动量交换,涉及气液相间曳力、升力、湍流耗散力、壁面润滑力以及虚拟质量力,其中曳力对于流动特性模拟结果具有显著影响;I为单位矩阵。本...
【论述丰富】微通道内气液流动与传质特性的研究进展
受大管道中液侧体积传质系数可以很好地与能量耗散参数相关联的启发,Yue等将计算能量耗散的部分参数引入到液侧体积传质系数计算中,得到如式(6)所示的相关性。此外,可以从传递理论出发,对流传质是由输入气液系统的能量引起的。反应器在传递方面的性能是由能量输入(即功率消耗)的数量和转化为质量传递的能量的效率来区...
涡轮流量计特性影响因素分析|叶轮|速度|流体|脉动_网易订阅
各种黏度修正算法的共同点是必须预先知道被测流体的黏度,然而一般直接测量流体的黏度比较困难,通常采用实时测量流体温度,再通过黏度与温度的关系式换算出黏度。由于温度对黏度影响较大,因此温度测量精度、黏度计算精度均会对涡轮流量计黏度补偿的精度有所影响,这同时导致了软件补偿法的精度一般不是很高。2.2.2硬件补偿法...
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一般的弹簧是所谓的『线性弹簧』,也就是弹簧受力时它的压缩变形量是遵循物理学上的『虎克定律』:F=KX,其中F为施力,K为弹力系数,X则为变形量。举例来说有一线性弹簧受力40Kg时会造成1cm的压缩,之后每增加40Kg的施力1cm一定会增加的压缩量。事实上悬挂的弹簧还有其他的压力存在,即使弹簧完全伸展时弹簧仍会受到...
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液体的黏度比气体大约100倍,表面张力大约10000倍,密度大约1000倍;气体还具有高压缩性系数(www.e993.com)2024年10月20日。溶质在液体中的扩散系数要远远小于在气体中,液相在传质过程中对理论塔板高度的影响尤其的大。与气相色谱速率理论方程不同的是,液相色谱增加了固定相孔结构内滞留流动相传质项。