Гидродинамика насадочных аппаратов. Иваняков С.В - 21 стр.

UptoLike

21
Если в процессе участвует сильнопенящаяся жидкость, то рабо-
чую скорость снижают:
з
ww 5.04.0
0
,
(2.6)
2.2. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
НАСАДОЧНОГО АППАРАТА
Определение гидравлического сопротивления слоя орошаемой
насадки начинается с определения гидравлического сопротивления
неорошаемой насадки.
Поскольку насадки могут иметь разнообразную форму, то каналы,
образованные пустотами в слоях насадки, имеют очень сложную конфи-
гурацию. Поэтому при движении газа через слой насадки поток одно-
временно обтекает отдельные насадочные элементы и движется внутри
каналов сложной формы. Анализ такого движения составляет смешан-
ную задачу гидродинамики. Однако для упрощения расчета подобных
процессов их обычно относят к внутренней задаче, тогда можно записать
следующее уравнение для определения гидравлического сопротивления
неорошаемого слоя насадки:
2
2
w
d
H
P
г
э
сух
,
(2.7)
где
коэффициент трения;
H
высота слоя насадки, м;
э
d
эквивалентный диаметр канала, м.
В данном случае коэффициент трения отражает влияние не только
сопротивления трения, но и местных сопротивлений, вклад которых в
общее сопротивление слоя насадки может быть большим. То есть можно
говорить, что коэффициент трения
в рассматриваемом случае является
общим коэффициентом сопротивления, зависящим от геометрических
характеристик слоя насадки.
Определенную сложность при расчете гидравлического сопротивле-
ния представляет определение эквивалентного диаметра слоя насадки.