Cтраница 2
Разноречивы мнения о роли твердых частиц в механизме перемешивания газа. Одни [6, 22] считают, что порции газа чисто механически захватываются частицами, движущимися навстречу основному потоку газа, другие [23, 24] указывают на преимущественно адсорбционный характер переноса газа пористыми частицами. Такие выводы сделаны по результатам экспериментов с непористыми материалами. Вероятно, в зависимости от гидродинамического режим. Величину этого коэффициента определяют опытами с трассирующим газом. При этих опытах на какой-то высоте над газораспределительной решеткой по оси аппарата вводят газ-трассер, например, гелий или углекислый газ. По высоте и радиусу слоя ниже и выше точки ввода трассера отбирают и анализируют пробы газовой смеси. [16]
Вопрос о физической модели псевдоожиженной системы, определяющей механизм перемешивания и качество псевдоожижения, остается практически незатронутым. Между тем, для осуществления новых квалифицированных процессов с использованием псевдоожиженных систем требуются более точные представления о состоянии системы. [17]
Для определения величины коэффициента массообмена р необходимо знать механизм перемешивания газовых объемов в турбулентном потоке. [18]
Конвективная диффузия незначительна, и преобладающую роль в механизме перемешивания играет молекулярная диффузия. [19]
Сопротивление относительной роли гравитационных и капиллярных сил в механизме перемешивания показывает значительное преобладание гравитационных сил. [20]
В бак мешалки наливают расчетное количество связующего, включают механизм перемешивания и насыпают пылевидную расчетную составляющую. [21]
Необходимо дальнейшее исследование виброкипяще-го слоя, чтобы лучше выявить механизм перемешивания материала в нем и получить удовлетворительные расчетные корреляции эффективной температуропроводности но горизонтали и вертикали. [22]
Обязательным условием успешной работы установок подобного типа является наличие механизма перемешивания в ванне для наложения суспензии на проволоку. Это вызвано тем, что с течением времени частицы суспензии могут оседать на дно ванны. Механизм перемешивания 8 состоит из электродвигателя и редуктора, на выходном валу которого наложен эксцентрик. С эксцентриком связан шток, на конце которого укреплена пластина. Шток уплотнен резиновыми прокладками в стенке ванны. При включении механизма перемешивания вращательное движение эксцентрика преобразуется в поступательно-колебательное движение штока с укрепленной на нем пластиной. Пластина создает колебания в суспензии. Такое перемешивание позволяет поддерживать минеральные частицы во взвешенном состоянии и не мешает процессу электрофоретического наложения. Лопастные мешалки практически не обеспечивают стабильный электрофоретический процесс, но пригодны при наложении изоляции окунанием. Принципиально возможно ультразвуковое перемешивание суспензии. [23]
![]() |
Схема шламового бассейна. [24] |
Второй распределитель воздуха работает аналогично первому и вращается с механизмом перемешивания. Он имеет шесть отверстий и при вращении соединяется с патрубками воздуха попарно, а сжатый воздух перемешивает шлам от периферии до центра бассейна. [25]
Мастика изготавливается при температуре 160 - 180 С при включенном механизме перемешивания. После введения всего необходимого количества наполнителя в битум перемешивание мастики продолжается в течение 10 - 15 мин до получения однородной массы. [26]
![]() |
Допустимые величины биения мешалок в мм. [27] |
После гидравлического или пневматического испытания аппарата и рубашки должен быть опробован механизм перемешивания. Перед этим необходимо электродвигатель привода при разъединенной муфте испытать в течение 1 ч; проверить механизм на плавность вращения и отсутствие заеданий в сальнике и подпятнике, прокручивая его вручную за полумуфту привода; систему смазки заполнить маслом в соответствии с требованием заводской инструкции. [28]
![]() |
Зависимость плотности потока твердой фазы / т ф от избыточно-массовой скорости псевдоожижающего агента. [29] |
Предположили, что механизм переноса частиц из камеры в камеру аналогичен механизму перемешивания в обычном кипящем слое. При достижении определенной скорости псевдо-ожижающего агента, близкой к скорости предела устойчивости, частицы приходят в движение. В определенном диапазоне скоростей, близких к скорости начала перемешивания, частицы движутся хаотично во всех направлениях. [30]