Cтраница 2
Двухмерная газовая пробка и ее обдана9. [16] |
Многие исследователи отмечали, что в псевдоожиженном слое с интенсивным барботажем пузырей или движением поршней наблюдается периодическое движение твердых частиц у стенок аппарата. В начале цикла отмечается равномерное движение частиц вверх, затем оно замедляется и прекращается, после чего частицы начинают двигаться в обратном направлении с возрастающей скоростью до наступления внезапной инверсии движения: начинается новый цикл. [17]
Соколов и Саламахин 10 - и полагают, что при интенсивном барботаже ( пенный режим) жидкость находится в режиме развитой турбулентности и теплообмен определяется пульсациями с минимальным масштабом, проникающими в вязкий пристенный слой. Толщина последнего, по оценке авторов, близка к минимальному масштабу пульсаций. [18]
Из наиболее распространенных аппаратов этого типа остановимся снача - ла на так называемом абсорбере с интенсивным барботажем. [19]
Еще большие количества влаги фиксировались у самого уровня слоя, однако эти данные трудно считать надежными, так как в сборник могли попадать не только падающие капли, о и гребни волн, возникающих на поверхности жидкости при столь интенсивном барботаже. Еще большая часть жидкости падала обратно при меньших скоростях барбота-жа. [20]
В системе, состоящей из двух теплообменников, вода проходит последовательно через оба теплообменника, нагреваясь острым паром. Благодаря интенсивному барботажу пара жидкость хорошо перемешивается, поэтому теплообменники можно приближенно рассматривать как одноемкостные аппараты с сосредоточенным Параметром. [21]
В случае интенсивного барботажа возникает взаимодействие между соседними разрушающимися пузырями. Это взаимодействие может привести к значительному усилению процесса каплеобразования как за счет интерференции образующихся волн, так и за счет более легкого дробления одновременно рвущихся пленок соседних пузырей. [22]
Если свободная поверхнвсть слоя доступна для наблюдения, то можно получить дополнительную информацию. При не очень интенсивном барботаже газовых пузырей легко наблюдать выход отдельных пузырей на поверхность слоя, а также измерить их частоту и размеры. Обычно для таких измерений необходима фото - или киносъемка, так как процесс протекает быстро и зафиксировать его с достаточной точностью визуально весьма трудно. При значительных скоростях газа невозможно различить выход отдельных пузырей и получить сколько-нибудь значительную количественную информацию. Качество визуальных наблюдений зависит от природы материала. Для образования пузырей можно ввести в минимально псевдоожижешшй слой ( или в слой со слабым барботажем пузырей) дополнительное количество газа через отдельное отверстие в основании слоя или внутри него. Фиксируя промежуток времени от ввода газа до выхода пузыря из слоя, легко определить среднюю скорость движения пузыря. [23]
В промышленных аппаратах в условиях интенсивного барботажа поверхность раздела фаз искривляется и может принимать любую произвольную форму. Рассмотрим случай, когда концентрации реагентов несоизмеримы. [24]
Отсутствие столба твердой шихты при жидкофазном восстановлении позволяет использовать в конструкции принцип подового агрегата со сводом. Причем ширина агрегата определяется возможностью интенсивного барботажа шлаковой ванны в реакционной зоне через горизонтальные фурмы передней и задней стенки. Длину агрегата определяет при этом площадь пода, размер которой зависит от необходимой часовой производительности. Подача шихты и угля к агрегату осуществляется обычным ленточным конвейером и для их загрузки в агрегат не требуется каких-либо специальных загрузочных устройств. Агрегат Ромелт работает под разрежением в рабочем пространстве, создаваемом дымососом после системы газоочистки. Поэтому нет необходимости применять различные шлюзовые устройства для подачи шихты, угля и отвода газов, которые необходимы для многостадийных агрегатов, работающих под давлением. Высота агрегата определяется необходимостью организации эффективного дожигания в надшлаковом пространстве, и она находится в пределах 7 м от подины до свода. [25]
Усовершенствования аппаратуры для переработки живицы вводились с целью повысить выход скипидара и канифоли, улучшить качество этих продуктов и понизить производственные затраты. Максимальный выход скипидара из живицы получается при устранении потерь от испарения во время хранения живицы и ее плавления при полной конденсации паров и четком разделении скипидара и воды во флорентийском сосуде и, наконец, при достаточно интенсивном барботаже пара в процессе удаления остатков скипидара из канифоли. [26]
Во многих установках химической технологии, переработки нефти и других видов сырья определяющими являются законы движения гетерогенных систем. Отметим, в частности, процессы с использованием неподвижного зернистого слоя катализатора, через который пропускается реагирующая газовая смесь процессы с взвешенным под действием восходящего потока газа зернистым слоем ( кипящий или псевдоожиженный слой), процессы интенсивного барботажа жидкости газом, процессы в обогреваемых трубах или колоннах, внутри которых движется газожидкостная смесь, где проходят химические реакции. Перспективным представляется использование акустических воздействий на интенсификацию физико-химических процессов в гетерогенных системах. Сейчас становится все более очевидной необходимость более полного использования методов механики при изучении и последующем совершенствовании и интенсификации технологических процессов. [27]
Экспериментально доказано 2 7 22, что гранулометрический состав мелочи, уносимой из псевдоожиженного слоя, зависит от состава последнего и скорости сжижающего агента. Это соответствует правилу фаз и концепции о равновесных составах паровой и псевдожидкой фаз. Концентрация крупных частиц при интенсивном барботаже газовых пузырей через псевдоожиженный слой может превысить равновесную, что аналогично механическому уносу и возрастающему отклонению от равновесия по мере увеличения интенсивности испарения жидких смесей. [28]
Стекла указан ных составов хорошо глушились пузырями в конверторе опытного завода ГИС в г. Туле. Процесс глушения пузырями осуществлялся при интенсивном барботаже стекломассы продуктами горения газа, образующимися в горелке, которая помещена в стекломассу внизу конвертора. [29]
При осуществлении указанных процессов физико-химические превращения начинаются с момента загрузки шихты в интенсивно перемешиваемый расплав. Подаваемое в расплав дутье обеспечивает его интенсивный барботаж, что способствует ускорению всех физико-химических процессов. Однако разделения и отстаивания жидких продуктов плавки в условиях интенсивного барботажа происходить не может; эта стадия плавки должна производиться в отдельной зоне или в специальном аппарате. [30]