Cтраница 3
Как видно из сопоставления, при таких форсировках все штыбовые фракции уже будут находиться во взвешенном состоянии и уносить - ся потоком. Следует учесть при этом, что на: самом деле в горящем слое частицы будут j обладать значительно повышенным сопротив -; лением, а горячий газо-воздушный поток - j значительно повышенными скоростями, что передвинет начало уноса в сторону еще мень - I ших тепловых форсировок и вызовет при прак -; тикуемых форсировках унос еще более круп -, ных фракций. Таким образом, штыбовые фракции ( 0 - - 3 мм) непригодны для чисто слоевых методов сжигания, если только топливо не обладает спекаемостью, которая может практически ликвидировать всякий унос. [31]
Другим пределом существования взвешенного слоя является скорость, при которой зернистый материал выносится из аппарата. Скорость уноса рассчитывается по тем же формулам, что и скорость свободного осаждения или витания одиночной шарообразной частицы. Начало уноса характеризуется следующими условиями: 1) расширение слоя достигло предела и движение отдельных частиц не зависит от воздействия соседних частиц; 2) частицы не осаждаются и не уносятся газовым потоком, свободно витая в надслоевом пространстве, так как вес каждой частицы уравновешивается силой сопротивления, возникающей при обтекании частицы потоком газа. Незначительное превышение скорости газа над скоростью витания приводит к уносу частицы. [32]
![]() |
Кривые Ly / ( Ar, t. [33] |
Другим пределом существования взвешенного ( псевдоожи-женного) слоя является скорость, при которой зерни-стый материал выносится из аппарата. Скорость уноса рассчитывается по тем же формулам, что и скорость свободного осаждения или витания одиночной шарообразной частицы. Начало уноса характеризуется следующими условиями: 1) расширение слоя достигло предела и движение отдельных частиц не зависит от воздействия соседних частиц; 2) частицы не осаждаются и не уносятся газовым потоком, свободно витая в надслоевом пространстве, так как вес каждой частицы уравновешивается силой сопротивления, возникающей при обтекании частицы потоком газа. Незначительное превышение скорости газа над скоростью витания приводит к уносу частицы. [34]
![]() |
Кривые Ly / ( Ar, с. [35] |
Другим пределом существования взвешенного ( псевдоожи-женного) слоя является скорость, при которой зернистый материал выносится из аппарата. Скорость уноса рассчитывается по тем же формулам, что и скорость свободного осаждения или витания одиночной шарообразной частицы. Начало уноса характеризуется следующими условиями: 1) расширение слоя достигло предела и движение отдельных частиц не зависит от воздействия соседних частиц; 2) частицы не осаждаются и не уносятся газовым потоком, свободно витая в надслоевом пространстве, так как вес каждой частицы уравновешивается силой сопротивления, возникающей при обтекании частицы потоком газа. Незначительное превышение скорости газа над скоростью витания приводит к уносу частицы. [36]
![]() |
Реальные кривые псевдоожижения. [37] |
Так как этот вес с дальнейшим ростом скорости газа w остается неизменным, то не изменяется также затрата энергии на поддержание частиц во взвешенном состоянии. Это состояние отражается на рис. 1 - 15 горизонтальным участком АВ. Точка В, абсцисса которой выражает скорость начала уноса частиц WQ ( вторая критическая скорость), является верхним пределом псевдоожиженного состояния. [38]
На наступление ранней турбулентности влияет значение концентрации твердых частиц в жидкости. Чем больше первоначальная высота засыпки песка, тем при меньших расходах наступает турбулентность. С увеличением концентрации твердых частиц значение скоростей, соответствующих началу уноса частиц, уменьшается. [39]
![]() |
Характеристики испытанных дырчатых листов. [40] |
Эти шары проходят через весь слой, вырываются на поверхность, поднимаются на высоту 20 - 30 мм и лопаются. При дао 0 066 м / сек ( у / у 13 6) наступает момент, когда наблюдаемый в колонке уровень самопроизвольно падает, а затем снова возрастает с увеличением Шц. Происходит изменение структуры слоя. Структура становится более однородной, состоящей из отдельных пузырей, внизу крупных, вверху все более размельченных, уровень сильно колеблется, наблюдаются противотоки и начало медленного уноса размельченной ртути с поверхности уровня. Значение приведенной скорости в момент перемены структуры слоя при разных отношениях у / у различно. Приведенная скорость в момент перемены структуры слоя при у / у - 13 6 примерно равна 0 06 м / сек, а при у / у 1 61 WQ - 0 015 м / сек. [41]
При потере устойчивости возможны два режима - колебательный и уноса жидкости. Для определения условий, при которых начинается унос жидкости, можно привлечь следующие соображения. Унос жидкости означает, что жидкая фаза потеряла связность. Действительно, до тех пор, пока жидкая частичка не будет со всех сторон окружена газовой фазой, двигаться вверх вместе с потоком она не сможет. Начало уноса соответствует массовому образованию изолированных областей жидкости, т.е. скачкообразному изменению структуры столба жидкости. Определяя из уравнения (7.116) распределение тп ( х), найдем критическое значение расхода газа из условия m ( J) тп0 кр. [42]
Как указывалось выше, серный колчедан и огарок представляют собой мелкие полидисперсные частицы самой разнообразной конфигурации, размер которых влияет на однородность кипящего слоя. Кипящий слой, состоящий из смеси частиц огарка, которые резко различаются по размеру, всегда неоднороден. В монодисперсном слое при повышении скорости газового потока выше скорости, соответствующей началу псевдоожижения, потеря напора остается равной весу слоя, приходящемуся на единицу площади сечения аппарата. Для полидисперсного слоя характерен постепенный переход в псевдоожиженное состояние. Псевдоожижение не наступает при какой-то одной строго определенной скорости газового потока. Сперва в псевдоожиженное состояние переходят наиболее мелкие частицы, затем ( по мере увеличения скорости газового потока) псевдоожижаются все более крупные частицы, вплоть до закипания всего слоя. При дальнейшем повышении скорости газового потока и достижении скорости начала уноса из слоя прежде всего будут выноситься наиболее мелкие частицы, а затем все более крупные. [43]
Разработка таких печей началась в 60 - х годах практически однов-I ременно в СССР и за рубежом. Сущность нового способа заключается в пропускании электрического тока через псевдоожиженный слой ( ПС) электроподводящих частиц. При этом нагрев слоя осуществляется за счет тепла, выделяющегося в частицах и шкроразрядах. Способ является как бы промежуточным между существующими способами электронагрева в дуге и в печах сопротивлений. Рабочим нагре-ваешм теплом в новом способе является псевдоожиженный слой электроподводящих частиц, представляющий собой сочетание твердых частиц и газа. Такое сочетание приводит к определенному усреднению электрических свойств. Электросопротивление электронагревае-мого псевдоожиженного слоя ( ЭПС) регулируемо, оно может изменяться в зависимости от скорости псевдоожижающего агента в широких пределах - от минимального в начале псевдоожижения до максимального в точке начала уноса. Эта особенность обеспечивает широкий выбор конструктивных решений и электрических режимов. Рассредоточение энергии и возможность четкого регулирования ее концентрации в единице объема слоя позволяет регулировать температуру в пределах до 3000 С, обеспечивая равномерный нагрев во всем объеме. [44]