Cтраница 3
НА, по-видимому, более строго использовать величину Ub, поскольку здесь рассматривается относительное движение пузыря и непрерывной фазы. Вероятно, упомянутое предположение ( согласно которому облако определяет движение твердой частицы, а не наоборот) было сделано без всяких теоретических предпосылок. Этим путем был вычислен 12 объем твердых частиц, обмениваемых в единицу времени в расчете на единицу объема пузыря. [31]
Существует и верхний предел концентрации. Он достигается при определенных условиях и характеризуется величиной удельного объемного содержания твердых частиц в аэросмеси. Последнее понятие представляет собой отношение объема твердых частиц, содержащихся в аэросмеси, ко всему ее объему и показывает, какую часть этого объема составляет твердая фаза. [32]
К описанию движущегося слоя полностью применима схема двухфазного потока, рассмотренная в разделе VII. Пассивной фазой является поток газа, а активной - газ, находящийся в порах твердых частиц и сорбированный на активной поверхности. Соответственно, эффективная константа скорости межфазной диффузии равна коэффициенту массопередачи 3, умноженному на внешнюю поверхность единицы объема твердых частиц ан. Гидродинамический режим обеих фаз близок к идеальному вытеснению. [33]
Пассивной фазой является газовый поток, а активной - газ, находящийся в порах твердых частиц и сорбированный на активной поверхности. Соответственно, эффективная константа скорости межфазной диффузии т ] равна коэффициенту массопере-дачи р, умноженному на внешнюю поверхность единицы объема твердых частиц ае. Гидродинамический режим обеих фаз близок к идеальному вытеснению. [34]
Прежде всего необходимо отметить, что когда мы говорим об удельном весе частиц, слагающих породу или грунт, то подразумеваем средний удельный весдля всех частиц. Удельный вес, установленный таким образом, численно характеризует вес одной кубической единицы породы при условии, если бы в ней совсем не было пор. В принятом нами обозначении удельного веса YO это обстоятельство находит выражение в нулевом индексе при у. Отсюда следует, что определение Yo заключается в опытном определении объема твердых частиц, слагающих некоторое количество породы, и веса самих частиц. [35]
Таким образом, становится очевидным, что из-за беспорядочных возмущений траекторий два пузыря могут сблизиться так, что их оболочки, занятые нисходящим потоком твердого материала, коснутся и даже перекроют друг друга; в результате приток частиц окажется недостаточным для двух пузырей. Вследствие нехватки частиц в перекрывающихся областях наблюдается слияние пузырей. Так называемый след твердых частиц в основании пузыря ( рис. 1 - 9), отчетливо видный на фотографиях многих исследователей, также может восприниматься как результат притока твердых частиц из окружающей пузырь оболочки. Фактически пузырь представляет собой просто бывшую полость, которую могут обтекать частицы, изменяя свое положение и перемешиваясь в слое. В первом приближении, локальное перемещение объемов твердых частиц в слое прямо пропорционально объемному расходу газа с поднимающимися пузырями. [36]
![]() |
Схема фонтанирующего слоя. [37] |
Поток газа в фонтанирующем слое частично попадает в фонтанирующую струю, а частично циркулирует по круговым траекториям. Приблизительно 30 % газа, входящего в систему, немедленно рассеивается в циркулирующие сверху вниз потоки. У верха слоя циркулирующие потоки достигают 66 % от общего объема газа. Количество газа, циркулирующего по круговым траекториям, в любой точке слоя равно количеству газа, который должен проходить через свободно насыпанный слой твердых частиц при том же гидравлическом сопротивлении. Движение твердых частиц в циркуляционных потоках происходит сверху вниз и несколько внутрь. Как только фонтанирующий поток поднимает слой, в него входит все большее и большее количество теряющих скорость частиц и газ, переходящий в циркуляционные потоки. Объем твердых частиц, перемещенных фонтанирующей струей, составляет - 6 % общего слоя. [38]