Cтраница 4
![]() |
Четыре стадии формирования симметричного контура реабсорбированной линии. [46] |
Вторая стадия самообращения ( tcmax 3 и 10), когда достигнут потолок интенсивности при и 0, но с увеличением оптической толщины плазмы интенсивность в вершинах контура, продолжает нарастать, так как эти вершины еще недостаточно раздвинуты, чтобы выйти в область насыщения функции Yz ( и, TJ) и степени неоднородности слоя. [47]
Описание физико-химических явлений, составляющих гетероген-но-каталитический процесс в порах катализатора, опирается на рассмотренную классификацию геометрических моделей пористых сред, в частности на иерархичность их строения, в которой выделяются несколько уровней организации пористой структуры: 1) молекулярная и субмолекулярная структура катализатора - плотность и характер расположения активных центров, дефектов кристаллической решетки, кристаллическое строение, состояние поверхности; 2) поровая структура - форма пор, связность поро-вого пространства, суммарная внутренняя поверхность, распределение пор по размерам; 3) зерновой ( гранулометрический) состав катализатора - текстура катализатора, форма частиц катализатора, распределение зерен по размерам и по объемам; 4) структура слоя катализатора, особенности формирования слоя, характер неоднородностей слоя катализатора. [48]
Локальная плотность псевдоожиженного слоя р не остается постоянной, а непрерывно изменяется от минимального значения, равного плотности газа, до максимального значения, соответствующего плотности насыпного слоя. Неоднородность слоя зависит от многих факторов и не всегда является нежелательной. [49]
Слой топлива называется неоднородным, если в нем наряду с крупными кусками содержится мелочь. Неоднородность слоя нарушает правильность горения, так как в местах скопления мелочи создаются подпоры ( большое сопротивление для прохода воздуха), что препятствует равномерному распределению воздуха в слое топлива и приводит к прогарам. Это обстоятельство указывает на необходимость сортировки топлива перед сжиганием. Лучшие результаты при сжигании дает уголь величиной кусков 30 - 50 мм. [50]
При взвешивании жидкостью слой практически всегда является однородным, в паровой же или газовой среде в слое наблюдается большая или меньшая неоднородность, которая проявляется в виде проскоков через слой газовых пузырей, почти не содержащих твердой фазы, или поршневых проскоков газа. Такая неоднородность слоя вызывает вибрацию и повышенный износ стенок аппарата. При этом значительно ухудшается контакт газа с частицами, снижая эффективность массо - и теплопередачи, увеличивается уиос частиц из слоя. [51]
Физико-механические свойства покрытия довольно резко отличаются от свойств исходного материала, особенно временное сопротивление при растяжении, сжатии и кручении, а также твердость и модуль упругости. Это объясняется неоднородностью слоя покрытия, наличием в нем окислов и пор. [52]
В противном случае необходим специальный анализ каждого конкретного процесса на основе детального анализа физической обстановки. Иногда надо учитывать неоднородность слоя, неравнодоступность внешней поверхности, наличие застойных зон и др. Для нестационарных процессов область применения квазигомогенной модели также сужается. [53]
![]() |
Схемы основных типов структур псевдоожижения. [54] |
Явление поршневого проскока газа можно обнаружить по колебаниям перепада давления в слое, измеряемого дифманометром. Причины, обусловливающие неоднородность слоя, изучены еще недостаточно, а факторы, влияющие на его возникновение, многочисленны. [55]
Показано [749], что определенную роль в образовании газовых пузырей играют гидродинамические силы Бернулли. При этом степень неоднородности слоя предложено охарактеризовать при помощи критерия Фруда, полагая слой однородным при Frl и неоднородным при Frl. Выбор критерия сделан, однако, недостаточно строго ( на основе анализа размерностей), а граница Fr l - условна. [56]
![]() |
Распределение концентрации твердой фазы в надслоевом пространстве при. [57] |
Механизм подобного группового выброса частиц с большой скоростью изучен еще недостаточно детально. Как указывалось выше, неоднородность слоя возрастает по мере приближения к его верхнему уровню - растет амплитуда пульсационных скоростей зернистой фазы, растут и сливаются пузыри. [58]
Жидкость распределена в газе. С увеличением скорости газа неоднородность слоя растет, вследствие чего уменьшается количество жидкости, находящейся в виде агрегатов. При шг-1 8 - 2 5 м / с начинают появляться ярко выраженные малодеформированные каналы газа. [59]
Однако кипящий слой обладает и рядом недостатков. Наиболее важным из них является неоднородность слоя. Значительная часть потока газа проходит сквозь него в виде газовых пузырей и струй, составляющих как бы особую фазу, в которой отсутствуют химические превращения. Диффузия реагентов из пузырей в промежутки между твердыми частицами затруднена, вследствие чего возникает дополнительное - межфазное - сопротивление массообмену между потоком газа и поверхностью катализатора. [60]