Cтраница 1
Неоднородность псевдоожиженного слоя увеличивается с возрастанием скорости газового потока и часть газового потока, превышающая то количество, которое необходимо для начала псевдоожижения, проходит через слой в виде пузырей. [1]
Следовательно, неоднородность псевдоожиженного слоя является не следствием двух форм движения сжижающего агента, так как и в случае однородного псевдоожиженного слоя эти две формы движения существуют, а следствием особых условий развития истекающих струй сжижающего агента. [2]
По нашему мнению, неоднородность псевдоожиженного слоя не зависит от начального состояния неподвижного слоя и есть закономерное явление, связанное с условиями развития струй ожижа-ющего агента, истекающих в псевдоожиженный слой. [3]
При больших значениях Kv движение газа в виде пузырей приводит к неоднородности псевдоожиженного слоя и колебаниям его высоты ( линии СЕ и CEi на рис. 4.20, о), при этом пузыри могут увеличиваться до размеров всего поперечника аппарата. Тогда псевдоожиженный слой разделяется газовыми пробками на отдельные слои, а прорыв газа сопровождается выбросом твердых частиц. Такой режим работы называют поршневым псевдоожижением. Он крайне нежелателен, так же как и фонтанирование, являющееся предельным случаем слияния потоков газа, движущегося по нескольким каналам в один, обычно вблизи оси аппарата. [4]
Для поддержания в аппарате оптимальной технологической эффективности необходимо ввести количественное определение степени неоднородности псевдоожиженного слоя, разработать методику и создать аппаратуру для быстрого измерения последней. [5]
![]() |
Разновидности псевдоожиженных систем. [6] |
Причины, обусловливающие неоднородность слоя, изучены еще недостаточно, а факторы, влияющие на его возникновение, многочисленны. Неоднородность псевдоожиженного слоя приводит к вибрации и повышенному износу стенок аппарата. При этом значительно ухудшается контакт сжижающего агента с частицами, снижается эффективность массо - и теплопередачи, увеличивается унос частиц из слоя. [7]
Увеличение неоднородности, как правило, усиливает перемешивание твердой фазы, приближает реактор к аппарату идеального смешения по твердой фазе и улучшает выравнивание температур в реакторе. С другой стороны, для каталитических процессов, проводимых в проходящем газе, увеличение степени неоднородности создает возможность проскока непрореагировавших веществ и снижения выхода целевого продукта. Таким образом, неоднородность псевдоожиженного слоя является одной из важнейших его технологических характеристик. [8]
Дотсон [158] при исследовании качества псевдоожиженного слоя применял емкостный метод. Емкостный метод позволяет определять качество в любом малом объеме, не вызывая сколько-нибудь заметных искажений гидродинамической картины в слое. Неоднородность псевдоожиженного слоя характеризовалась процентными колебаниями плотности относительно ее среднего значения. [9]
В этом распространенном в условиях лабораторных опытов случае все тепло, идущее к термопаре, будет передаваться к ней конвекцией и кондукцией через прослойку среды. Рассмотрим квазистационарное состояние, когда режим работы псевдоожиженного слоя установился и погруженная в слой термопара указывает неизменную температуру, хотя частицы вокруг нее все время сменяются благодаря перемешиванию слоя и в зоне расположения термопары все время происходит теплообмен газа с этими сменяющимися частицами путем нестационарной теплопроводности. Чтобы исключить влияние флуктуации неоднородности псевдоожиженного слоя, измерительная система с термопарой имеет достаточную инерционность. В условиях подобного квазистационарного режима тепловой поток через спай термопары будет иметь постоянную среднюю величину, а значит, будет неизменным и температурный перепад между поверхностью горячего спая и обтекающей его средой. [10]