Cтраница 4
Характеризуя реакционные аппараты с кипящим слоем катализатора интенсивностью внутриреакционной циркуляции, большинство авторов приходит к выводу о практической полноте перемешивания твердой фазы, особенно для случаев, когда отношение диаметра сосуда к высоте слоя достаточно велико. Что же касается вертикального перемешивания газовой фазы, то в условиях однородного псевдоожиженного слоя, в котором отсутствуют пузыри барботирующего газа ( ыг и), последний совершает в основном поступательное движение и перемешивание его по вертикали невелико. [46]
![]() |
Зависимость степени регенерации катализатора от фиктивного времени подачи воздуха. [47] |
Интенсивность окисления кокса дополнительно возрастает при горизонтальном ( последовательном) секционировании регенератора, обеспечивающем противоток воздуха и закоксованного катализатора с возможно меньшим перемешиванием твердой фазы между зонами. Степень интенсификации регенерации повышается с ростом ее глубины. [48]
![]() |
Диаграмма для определения оптимального значения (. [49] |
Ряд исследователей [ 4, 10 и др. ] отмечает, что высота слоя оказывает существенное влияние на скорость движения частиц и перемешивание твердой фазы, а следовательно, и на процесс измельчения. [50]
Величина движущей силы повышается также ( по сравнению с несекционированным аппаратом) и в случае перекрестного движения ожижаю-щего агента и твердого материала при искусственно затрудненном горизонтальном перемешивании твердой фазы. Секционирование аппаратов ( в особенности - по их высоте) выгодно при осуществлении ряда химических превращений, в частности - для обратимых и самотормозящихся химических реакций. [51]
Многие исследователи детально изучают условия образования взвешенного слоя, уделяя особое внимание зарождению и развитию пузырей газа, проходящих через слой [35] и обеспечивающих перемешивание твердой фазы, а также вызывающих канало - и поршнеобразование. [52]
Многие исследователи детально изучают условия образования взвешенного слоя, уделяя особое внимание зарождению и развитию пузырей газа, проходящих через слой [26] и обеспечивающих перемешивание твердой фазы, а также вызывающих канало - и поршнеобразование. [53]
![]() |
Изменение концентрации меченых частиц во времени за счет перемешивания в 2-слойной модели при т ] 1. [54] |
Перемешивание в секционных ( многослойных) аппаратах зависит не только от количества перегородок, но и от их эффективности т), которую для случая перемешивания твердой фазы можно оценить [138] по соотношению количества поступающей в аппарат твердой фазы G к тому ее количеству Gp, которое решетка способна пропустить в данных условиях. [55]
![]() |
Изохроны-изотермы скорости растворения апатита в фосфорной кислоте при различных температурах. [56] |
В определенных условиях растворения апатита в большом объеме кислоты, когда состав жидкой фазы мало изменяется вследствие незначительной степени разложения ( например, при отсутствии перемешивания твердой фазы), можно пренебречь концентрацией образующихся продуктов ( соединений кальция) в растворе. [57]
Таким образом, несмотря на случайный характер и неполноту исследованных систем и аппаратов, можно считать, что большинство имеющихся данных подтверждает пригодность применения предлагаемой нами приближенной формулы (11.53) для оценки ожидаемых значений коэффициента перемешивания твердой фазы D при инженерных расчетах. [58]
При исследовании гидродинамики взвешенного слоя применительно к конкретному технологическому процессу необходимо, чтобы описание механизма метода включало следующие его стороны: 1) возникновение и движение пузырей газа при расширении неоднородного взвешенного слоя; 2) перемешивание твердой фазы при помощи пузырей; 3) флуктуации скорости частичек твердой фазы и циркуляция их в результате движения пузырей; 4) расширение однородного и неоднородного взвешенных слоев. На структуру слоя оказывает значительное влияние не только потенциальный поток, но и его составляющие, обусловливающие скольжение частиц вдоль стенок аппарата или изменение вязкости в пограничном слое. [59]