Переход - плотный слой - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Переход - плотный слой

Cтраница 1


1 Зависимость гидравлического гячя nnmlIHPRnrn пржи сопротивления слоя p от массовой Га3агшДЛЛ п Ршневого Режи скорости воздуха G при поршневом ре - ма LyJ - ак видно из рисун-жиме кипения. ка, поведение слоя до опре. [1]

Переход плотного слоя в кипящий и характер кипения зависят от многих факторов.  [2]

Переход плотного слоя в псевдоожиженный и характер кипения зависят от многих факторов, в том числе и от конструкции аппарата. Особенностью плотной фазы является неподвижность слоя в целом относительно стенок аппарата. При увеличении скорости потока газа ( е 0 9) достигается состояние слоя, называемое разбавленной фазой.  [3]

Физический смысл последнего объясним стремлением к переходу плотного слоя в режим падающего слоя при превышении предельной скорости.  [4]

5 Сравнение формул различных авторов для скорости начала кипе. [5]

Если учесть, что по смыслу формулы Акопяна нужно подставлять в нее значения еот в момент перехода плотного слоя в кипящий, то эта разница становится еще более существенной.  [6]

7 Зависимость критического числа Фруда Ргку цОа / о р а - от размеров частиц йт и б - от предельной скорости слоя ацр. [7]

Эти положения, подтверждающиеся в дальнейших опытах, поставленных совместно с В. А. Календерьяном, имеют теоретическое и расчетно-практическое значения, так как позволяют установить границу перехода падающего и плотного слоя, условия перерастания - режима несвязанного движения в режим связанного движения частиц, который характеризуется заметным повышением интенсивности теплоотдачи.  [8]

9 Зависимость критического числа Фруда от размера частиц ( а и предельной скорости слоя ( б. [9]

Детально изучая переходные режимы, Ю. Л. Тонконогий обнаружил, что возможно существование как плотного, так и неплотного слоя, в зависимости от предыстории системы. Между переходом плотного слоя в неплотный и обратным переходом неплотного слоя в плотный существует различие в значениях критического числа Фруда; существует как бы область гистерезиса, покрывающая промежуточные режимы. На рис. 9 - 11 для примера изображены результаты опытов со смесью графитовых частиц 0 17 мм в вертикальном канале длиной 2 ж и диаметром 16 мм. Стрелками показано направление изменения диаметра выпускного отверстия. Кризисное изменение структуры слоя оказывается зависящим от первоначального его состояния.  [10]

11 Зависимость критического числа Фруда от размера частиц ( а и предельной скорости слоя ( б. [11]

Детально изучая переходные режимы, Ю. Л. Тонконогий обнаружил, что возможно существование как плотного, так и неплотного слоя, в зависимости от предыстории системы. Между переходом плотного слоя в неплотный и обратным переходом неплотного слоя в плотный существует различие в значениях критического числа Фруда; существует как бы область гистерезиса, покрывающая промежуточные режимы. На рис. 9 - 11 для примера изображены результаты опытов со смесью графитовых частиц 0 17 мм в вертикальном канале длиной 2 м и диаметром 16 мм. Стрелками показано направление изменения диаметра выпускного отверстия. Кризисное изменение структуры слоя оказывается зависящим от первоначального его состояния.  [12]

С увеличением массовой скорости коэффициент теплоотдачи сначала очень медленно возрастал, а затем, в момент перехода плотного слоя в подвижное состояние, дальнейшее увеличение коэффициента теплоотдачи происходило очень быстро.  [13]

В условиях теплообмена в кипящем слое имеются значительные особенности. У поверхности, омываемой кипящим слоем, твердые частицы движутся вниз, разрушают ламинарную пограничную пленку и интенсивно переносят тепло. В стадии перехода плотного слоя в подвижное состояние и расширения слоя наблюдается резкое ( в несколько раз) увеличение коэффициента теплоотдачи. Дальнейшее увеличение скорости газового потока не вызывает увеличения этого коэффициента, а даже несколько его уменьшает вследствие образования больших газовых пузырей и снижения концентрации твердых частиц у поверхности. Уменьшение размеров твердых частиц улучшает теплоотдачу. Коэффициент теплоотдачи является максимальным в средней части слоя. Излучение не влияет существенно на теплообмен между газами и твердыми частицами вследствие малой толщины газового потока. Однако теплообмен излучением между твердыми частицами и стенкой может быть интенсивным.  [14]



Страницы:      1