Cтраница 4
Зависимость основных параметров, характеризующих процесс в кипящем слое, - эффективной константы скорости межфазной диффузии т) и коэффициента перемешивания твердых частиц Dp - от независимых переменных, таких как скорость потока, диаметр частиц и других, до сих пор плохо изучена экспериментально. [46]
В приведенных выше рассуждениях о времени пребывания частиц в слое было постулировано полное ( мгновенное или с определенной задержкой т0) перемешивание твердых частиц. В реальных условиях при движении материала от входа к выходу из слоя, даже в пределах одной секции, псевдоожиженный слой лишь приближается к системе с полным перемешиванием твердой фазы [181, 247, 344, 434, 435, 718, 729, 751], причем степень этого приближения зависит от ряда факторов. [47]
Для этого необходима механическая мешалка либо работа при относительно высоких скоростях газа, при которой кинетическая энергия входящих газовых струй используется для перемешивания твердых частиц. Широкая фракция мелких частичек остается в псевдоожиженном состоянии при значительных изменениях скорости фильтрации, позволяя вести процесс с высокими слоями большого размера. [48]
![]() |
Схема циркуляции раствора в аппарате погружного горения. [49] |
В нижней части аппарата под действием вертикально направленного движения жидкости и вследствие конусной формы днища возникает интенсивное вращательное, вихревое движение, которое обеспечивает перемешивание твердых частиц и шламов в жидкости. [50]
![]() |
Установка для непрерывной сушки с рекуперацией растворителя. [51] |
Механизм тепло - и массопередачи в полочных турбосушилках такой же, как и в полочных сушилках периодического действия, за исключением того, что постоянное переворачивание и перемешивание твердых частиц значительно увеличивает скорость сушки. Расчет должен основываться на данных, полученных на ранее действующих или пилотных установках. Кажущийся коэффициент теплопередачи находится в пределах 28 4 - 56 8 вт / ( ж2 град) для сухого твердого материала и 67 5 - 112 вт / ( м1 град) для влажного материала. [52]
Результаты, представленные в табл. 10.1, иллюстрируют тот факт, что фонтанирующий и кипящий слои являются всегда менее эффективными системами для конверсии газа, чем гипотетически изотермический неподвижный слой, так как перемешивание твердых частиц в них осуществляется малоконвертированным газом, проходящим через зону ядра в фонтанирующем слое и в виде пузырей в кипящем слое. [53]
![]() |
Диаграмма классификации сыпучих материалов в логарифмич. пиале ( А-О - группы материалов. р и / - плотность и диаметр твердых частиц. [54] |
Известна разновидность трехфазного слоя: поток жидкости подается сверху вниз со скоростью, равной или большей скорости всплытия твердых частиц, плотность к-рых меньше плотности жидкости; при этом барботаж газа приводит к перемешиванию твердых частиц в объеме жидкости. [55]
![]() |
Зависимость относительной эффективной теплопроводности насыпанного зернистого слоя А. Эфф. нДр от его порозности е. [56] |
Пренебрегая долей теплоты, переносимой газом ввиду ничтожно малой объемной теплоемкости последнего по сравнению с твердой фазой, можно считать, что температуропроводность кипящего слоя а ( м2 / с) практически совпадает с коэффициентом диффузии D ( м2 / с) перемешивания твердых частиц. [57]
Здесь Сп ф - концентрация вещества в плотной фазе; Сг - п - концентрация вещества в газовом пузыре; ыкр - объемный коэффициент массопередачи между фазами; рн - коэффициент массопередачи к поверхности катализатора; а и 0Н - соответственно полная и внешняя удельная поверхность твердых частиц, отнесенная к единице объема всего слоя; р - скорость образования данного вещества, отнесенная к единице поверхности катализатора; Скат - двухмерная концентрация вещества на катализаторе; DKar - коэффициент перемешивания твердых частиц. [58]
Данные о движении твердых частиц в псевдоожиженном слое представляют интерес также для изучения основных законов процесса псевдоожижения. Перемешивание твердых частиц в псевдоожиженном слое может происходить либо при процессе, подобном диффузии, либо при движении всей массы твердого материала. Движение основной массы материала псевдоожи-женного слоя обычно связано с вихревым движением в слоях, псевдоожиженных жидкостью, или с возникновением пузырей в слоях, псевдоожиженных газом. Для достижения противотока между частицами и газом необходимо поддерживать движение частиц в режиме полного вытеснения, для чего нужно найти способ уменьшения общего перемешивания частиц. В высоких слоях материала большой плотности падение давления больше и поэтому происходит большее расширение газа с бурным образованием пузырей, движущихся вверх слоя. [59]
Перемешивание твердых частиц зависит от диаметра сосуда и скорости газа, будучи прямо пропорционально скорости и квадрату диаметра. [60]