Cтраница 1
Зависимость порозности и степени расширения кипящего слоя от скорости газового потока и числа псевдоожижения для трех фракций огарка представлена на рис. П-3 и П-4. Из рис. 11 - 4 видно, что степень расширения кипящего слоя при умеренных числах псевдоожижения не зависит от фракционного состава слоя. [1]
Какой характер имеет зависимость порозности слоя от расхода газа. [2]
На рис. 2 представлена зависимость порозности е от соотношения d / D после динамической утрамбовки слоя для наиболее представительных образцов катализаторов нефтепереработки. [3]
![]() |
Зависимость порозности слоя е от ускорения а колебательного движения при различной частоте [ ( вгц. [4] |
На рис. VII-16 приводится зависимость порозности слоя от ускорения колебательного движения и частоты колебаний, полученная Ф. И. Коганом [ 871 при изменении частоты колебаний в пределах 20 - 50 гц и амплитуды в пределах 0 - 4 мм. Из рис. VI1 - 16 видно, что до ускорения 9 5 м / сек2 частота не влияет на порозность слоя. При а 9 8 м / сек2 с уменьшением частоты слой расширяется в большей степени. Состояние слоя при а 9 8м / сек2 называют виброкипящим, если происходит перемешивание частиц материала. [5]
Целью исследований является установление зависимости порозности слоя от скорости потока. Для этого, казалось бы, целесообразно использовать уравнение, например (2.2), течения в неподвижном слое с той же пороз-ностью и с тем же эквивалентным диаметром частиц, что и в-случае псевдоожиженного слоя. [6]
Это равновесие рассматривается некоторыми авторами [758] в связи с зависимостью порозности системы от скорости газа. Если в сосуд, содержащий разбавленную фазу, при неизменной скорости газа вводить дополнительное количество твердых частиц, то величина Е будет уменьшаться до некоторой определенной величины, после чего избыток твердого материала выпадает на распределительную решетку в виде плотной фазы псевдоожиженного слоя. Это явление характерно для насыщения паровой фазы и конденсации избыточного количества паров. [7]
![]() |
Расширение кипящего слоя hlhv в зависимости от числа и / икр.. [8] |
На рис. II1 - 5 и II1 - 6 показана зависимость средней порозности и высоты кипящего слоя от числа псевдоожижения. Из графиков видно, что при ламинарном режиме порозность и высота кипящего слоя увеличиваются значительно медленнее, чем при турбулентном. [9]
Зависимость среднего значения аксиальной составляющей локальной скорости от диаметра частиц слоя определяется зависимостью средней порозности слоя от диаметра частиц. Дисперсия распределения, которая по физическому смыслу соответствует среднеквадратичному значению пульсационной составляющей локальной скорости газа, имеет максимальное значение при режиме развитого псевдоожижения, когда наблюдается состояние максимальной статистической неопределенности поля скоростей газа в слое. Степень асимметрии распределения локальных аксиальных скоростей газа в псевдоожиженном слое в основном определяется наличием в слое областей, характеризующихся меньшими по сравнению со средними значениями порозности. При одной и той же скорости сжижающего агента в слое частиц большего размера должно быть большее число областей со значением порозности ниже средней. [10]
![]() |
Гистограммы локальных распределений порозности в мелкодисперсном псевдоожиженном слое. г, г - вертикальная и радиальная координаты точки измерения. W - скорость. [11] |
Одной из важнейших характеристик псевдоожиженного слоя является порозность. До последнего времени внимание исследо - вателей было сосредоточено на изучении зависимости средней порозности слоя от режима псевдоожижения и распределений средней по времени порозности в пространстве слоя. [12]
В литературе 33 - 36 приводятся фотографии пузырей в жидкостных псевдоожшкенных системах. При ожижении свинцовой дроби водой отмечено 24 возникновение неоднородностей в слое, хотя отчетливых пузырей не наблюдалось; установлено, что в данном случае зависимость порозности от скорости ожижающего агента в логарифмических координатах перестает быть линейной. При этом отклонение от уравнения ( 11 9) возрастает с увеличением веса слоя на единицу поперечного сечения и уменьшением размера твердых частиц. [13]
С увеличением скорости потока газа изменяются высота Н, средняя порозность т и сопротивление кипящего слоя. Как видно, в известных пределах имеется линейная зависимость отношения Н / Н0 от скорости дутья, хотя далее она должна резко возрастать - теоретически до бесконечно большой величины [444], если, конечно, А, / считать, что до конца сохраняется состояние кипящего слоя. На рис. 1086 показана зависимость средней порозности кипящего слоя от критерия Re для частиц разных резмеров. [14]