液滴liquid drop
內循環(huán) 液滴運動時,在液滴與連續(xù)相界面因兩相之間摩擦而產生剪切力。受此力的作用,滴內液體發(fā)生循環(huán)流動,稱為滴內循環(huán)(圖1)。實驗證明,在雷諾數(shù)達到一定值時滴內循環(huán)才開始出現(xiàn),例如含40%丁醇的液滴在水中沉降,當Re>70時才發(fā)生環(huán)流,環(huán)流的速度與液滴直徑和連續(xù)相的粘度成正比,與滴內液體粘度成反比。滴內循環(huán)也有層流和湍流,在后一狀態(tài)下將造成激烈的滴內混合。

液滴振動也是在高雷諾數(shù)的條件下發(fā)生的,當Re<200時不會發(fā)生振動。振動有多種類型:例如形狀改變,扁橢球變成長橢球,再返回扁橢球;又如表面振動,即局部區(qū)域周期性膨脹、收縮等。引起振動的原因目前還不完全清楚,一般認為振動伴隨著液滴尾流中旋渦發(fā)射而開始,因而振動很可能是與尾流的不對稱性和不穩(wěn)定性以及液滴表面產生持續(xù)的脈動、壓力分布等有關。液滴直徑大、運動速度大,表面張力低以及液滴粘度低,都能促成振動的出現(xiàn)。
分裂和合并 包含液滴的兩相系統(tǒng)經常處在湍流狀態(tài),湍流由各種大小不同的旋渦組成,這些旋渦各有變化著的脈動速度。如果在相當于液滴尺寸的長度上存在著較小尺度的旋渦,則將造成系統(tǒng)中各點速度顯著不同,亦即液滴表面的不同部位作用著不同的動壓頭,當它超過與之抗衡的表面張力時,液滴就會破裂。連續(xù)相中有許多液滴時,液滴會互相碰撞。大多數(shù)液滴碰撞后彼此彈回,只有小部分合并。這是由于液滴通常被一層連續(xù)相膜包圍著,這層膜起了緩沖作用。兩液滴互相趨近時,膜因受擠,減薄而破裂,兩液滴才能迅速融合而合并。當分散相(液滴)含量低時,合并現(xiàn)象可以忽略;當分散相含量高時,分裂和合并決定著液滴的大小分布,從而控制兩相間接觸界面面積的大小。
阻力曲線 表示液滴運動的阻力系數(shù)Cd與雷諾數(shù)的關系的曲線。不同物系所得的曲線(如圖2中的兩實線)略有不同,但基本的趨向是一致的??煞秩齻€區(qū)域:


沉降速度曲線 表示液滴沉降速度u隨液滴直徑d而變化的曲線(圖3)。大體上與阻力曲線相對應,即阻力小,則沉降速度大。在Re<1時,由解析法可得哈德瑪-賴布欽斯基式:


在圖2的Ⅱ和Ⅲ的大部分區(qū)域,兩實線分離,即說明表面活性物質對液滴行為的影響很明顯;但到區(qū)域Ⅲ的后期,影響甚小。圖3也顯示了類似的傾向。
上一條:氧化鋅zinc oxide
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