Cтраница 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]
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]
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]
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]
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]