马达法辛烷值
和较高发动机转速(一般达
在发动机重负荷条件下高速运转的抗爆能力,研究法辛烷值表示
在发动机常有加速条件下低速运转的抗爆能力。
5~10
由于
提出了抗爆指数这一指标。
烃类抗爆性好坏大致可排成如下顺序:
从油品来看:烃类抗爆性有随分子量的增大而降低的趋势。所以同一种
原-油所制的油品,馏份较轻的比馏份较重的抗爆性好。从加工上来看,催
化裂化,旋喷器型号参数,重整的比热裂化或焦化的方法好,而热裂化焦化又比直馏的产品
好。
搅拌功率的基本计算方法:
由流体力学的纳维尔-斯托克斯方程,并将其表示成无量纲形式,可得到无量纲关系式(11-14)。np=p/ρn³dj5=f(re,fr)式中np——功率准数fr——弗鲁德数,fr=n²dj/g;p——搅拌功率,w。式(11-14)中,雷诺数反映了流体惯性力与粘滞力之比,而弗鲁德数反映了流体惯性力与重力之比。实验表明,除了在re﹥300的过渡流状态时,fr数对搅拌功率都没有影响。即使在re﹥300的过渡流状态,fr数对大部分的搅拌桨叶影响也不大。因此在工程上都直接把功率因数表示成雷诺数的函数,而不考虑弗鲁德数的影响。由于在雷诺数中仅包含了搅拌器的转速、桨叶直径、流体的密度和黏度,因此对于以上提及的其他众多因素必须在实验中予以设定,然后测出功率准数与雷诺数的关系。由此可以看到,从实验得到的所有功率准数与雷诺数的关系曲线或方程都只能在一定的条件范围内才能使用。明显的是对不同的桨型,功率准数与雷诺数的关系曲线是不同的,它们的np-re关系曲线也会不同。
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