Abstract

When a jet of soluble gas is directed on to liquid surface, the kinetic energy of the jet is transferred to the liquid giving rise to circulation, which in turn enhances mass transfer. Consequently, the mass transfer coefficient is related to the characteristics of the jet.In the experiments described here, a subsonic carbon dioxide jet from a quadrant shaped converging nozzle with a throat diameter of 2·53 mm was directed vertically on the surface of tap water. The effects of variations in nozzle-liquid distance (lance height) and jet momentum were studied.Quand un jet de gaz soluble est dirigé sur une surface liquide, l'énergie cinétique du jet est transférée au liquide ce qui produit une hausse de circulation qui à son tour renforce le transfert de masse. En Consequence, le coefficeint de transfert de masse est lié aux caractéristiques du jet.Dans les expériences décrites ici, un jet subsonique de gaz carbonique, lancé à partir d'une buse convergeante en forme de quart de cercle, avec une gorge d'un diamètre de 2,53 mm, était dirigé verticalement sur la surface de l'eau du robinet. Les effets des variations de la distance buse-liquide (hauteur de lance) et la force du jet sont étudiés.Wenn ein Strahl eines löslichen Gases gegen eine Flüssigkeitsoberfläche gerichtet wird, so wird die kinetische Energie des Strahls auf die Flüssigkeit übertragen und ruft eine Zirkulation hervor , die wiederum die Stoffübertragung begünstigt. Der Koeffizient der Stoffübertragung steht daher in einer Beziehung zu den Eigenscharten des Strahls.In den hier beschriebenen Versuchen wird ein Strahl von Kohlendioxyd mit Unterschallgeschwindigkeit aus einer vierteilkreisförmigen konvergierenden Düse mit einem Öffnungsdurchmesser von 2,53 mm senkrecht gegen die Oberfläche von Leitungswasser gerichtet. Die Effekte von Ånderungen in der Entfernung zwischen Düse und Flüssigkeit (Lanzenhöhe) und der lebendigen Kraft des Strahls wurden untersucht.

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