Cтраница 3
![]() |
Зависимость времени теру выходных кривых при адсорбции различных компонентов из потока. [31] |
Следовательно, в этом случае применение кипящего слоя оказывается невыгодным, так как проскок индицируемой концентрации будет наблюдаться значительно раньше, чем в неподвижном слое при прочих одинаковых условиях. Таким образом, при адсорбции малых концентраций плохо адсорбирующихся веществ время защитного действия кипящего слоя периодического действия значительно меньше, чем неподвижного слоя. [32]
![]() |
Многокамерная горизонтальная методическая печь с кипящим слоем. [33] |
Таким образом, наиболее эффективно применение кипящего слоя для повышения скорости нагрева на такой стадии процесса, когда градиент температур уже очень мал и повышение коэффициента теплообмена является единственным фактором интенсификации процесса. Естественно, поэтому возникает мысль о целесообразности сочетания в одном агрегате двух способов нагрева - обычного нагрева в начале процесса и нагрева в кипящем слое в конце его. [34]
Указывается [61] 1, что применение кипящего слоя огнеупорного теплоносителя и кислорода позволяет значительно интенсифицировать процесс пиролиза. [35]
В заключение необходимо отметить, что применение кипящего слоя для процесса прямого получения железа представляет интерес из-за возможности создания высокопроизводительных и экономичных агрегатов. [36]
Очевидно, что более эффективным будет применение организованного кипящего слоя с регулярной проволочной насадкой ( см. главу I), позволяющего увеличить поверхность теплообмена трубчатого реактора. [37]
Представляет интерес процесс ионного обмена с применением кипящего слоя, с большим успехом используемого при каталитическом крекинге в нефтяной промышленности. Вероятно, что в случае ионообменных реакций, характеризующихся благоприятными константами равновесия, методом кипящего слоя удастся осуществить непрерывный процесс ионного обмена. [38]
По результатам работы можно считать, что применение кипящего слоя весьма перспективно для сталей Э13, Э32, так как позволит создать печь непрерывного действия, снизить потери металла и затраты топлива. [39]
В настоящей работе рассмотрены некоторые принципиальные вопросы применения кипящего слоя в нагревательных печах и дана их классификация. [40]
В книге изложены вопросы теории и практики применения кипящего слоя. Приведено детальное описание слоя, рассмотрены особенности передачи тепла и вещества, описана аппаратура и работа различных установок с кипящим слоем. [41]
Кроме того, в теллообменных аппаратах с применением кипящего слоя и в других установках, где происходит процесс теплообмена, очень часто устанавливают охлаждаемые поверхности или специальные теплообменные аппараты для регулирования температурного уровня технологического процесса. В этом случае величина охлаждаемой поверхности теплообменника, способ его размещения и интенсивность теплопередачи между кипящим слоем и охлаждающей жидкостью также влияют на теплообмен между частицами и газом или жидкостью. Количество тепла, отводимое от кипящего слоя с охлаждающей жидкостью, можно учесть, отнеся его или к тепловым потерям, или к внутренним источникам тепла, но с отрицательным знаком. [42]
Из новейших процессов только флюид-гидроформинг осуществляется с применением кипящего слоя пылевидного катализатора, по схеме каталитического крекинга; в остальных используется стационарный платиновый катализатор. [43]
Горбоко - н е в, в кн. Применение кипящего слоя в народном хозяйстве СССР, изд. [44]
В другой работе [2] Мамедалиев подчеркивает, что применение кипящего слоя исключает взрывное течение реакции при любых соотношениях реагентов, позволяет получать наиболее высокий выход желаемых хлоруглеродов. [45]