Cтраница 4
Это показывает, что термическим сопротивлением ( а значит, и различием температур) внутри частицы можно пренебречь, считая весь перепад температур сосредоточенным в пограничной пленке около частицы В случае крупных или малотеплопроводных частиц, когда Bi становится достаточно большим, учет прогрева частицы может оказаться необходимым. [46]
Здесь Т - известная температура газа, a CdCd ( Re, M) - коэффициент сопротивления [40]; Re, M, Nu, Le - числа Рейнольдса, Маха, Нуссельта, Льюиса соответственно; А, - теплопроводность; с - удельная теплоемкость газа; е - степень черноты частицы; т - постоянная Стефана - Больцмана; L - теплота испарения вещества частицы; tfl ds l 2as - характерное время прогрева частицы; ks - теплопроводность частицы; as - температуропроводность; q - тепловой эффект реакции. [47]
Интенсивность прогрева частиц уменьшается с ростом их размера. Прогрев частиц слабо зависит от их массовой доли. [48]
![]() |
Выход и состав конденсата. [49] |
Смола начинает образовываться при разложении органической массы топлива при определенной температуре, характерной для каждого вида топлива. Время прогрева частиц до этой температуры сокращается во много раз с увеличением степени измельчения, и выход смолы при этом повышается. [50]
Существует некоторая аналогия между КТА и плазменным реактором: есть быстрая ( 1 с) неизотермическая часть прогрева и протяженное во времени квазиизотермическое разложение. Время прогрева частицы, пропорциональное квадрату характерного размера, гораздо меньше, чем в КТА. [51]
Процесс сушки состоит из нагрева, сушки при постоянной скорости и сушки при падающей скорости. Периодом прогрева частиц пренебрегать не следует, так как он соизмерим с периодом сушки. [52]
На рис. 2.8 приведены зависимости от времени основных параметров реагирующей смеси в этом случае. После стадии прогрева частиц когда их температура заметно повышается за счет теплообмена с горячим газом следует индукционный период, в течение которого все параметры сохраняют примерно постоянные значения. Из рис. 2.8, а видно, что, несмотря на малость размеров частиц, температуры фаз заметно различаются на всем интервале времени до момента воспламенения. [53]
Скорость газовыделения в этом случае определяется скоростью химической реакции, а энергия активации соответствует энергии активации химической реакции. При скоростном нагреве прогрев частиц материала зависит от их размера, разницы температур тела и источника тепла, теплопроводности материала и расхода тепла на реакции его разложения. [54]
Порошки меньше окисляются, так как находятся в потоке малое время из-за высоких скоростей, о чем говорит малое содержание окислов в покрытиях. Баррель помогает обеспечить более однородный прогрев частиц. Смешение струи с окружающей атмосферой приводит к окислению частиц. [55]
Горение натурального твердого топлива отличается от горения чистого углерода наличием стадии тепловой подготовки топлива перед горением, а также наличием в нем негорючей части - золы. В период тепловой подготовки происходит прогрев частицы, испарение влаги и выделение летучих. Эти процессы эндотермические и требуют подвода теплоты. Влага из топлива удаляется при температуре около 100 С. Образующийся водяной пар увеличивает объем продуктов сгорания и снижает температуру горения. [56]
Нижние частицы антрацита, скользящие по такому горячему утюгу, начнут выделять летучие, которые вступят в газообразное смесеобразование немедленно после того, как, сойдя с нижней кромки утюга, достаточно прогретые частицы топлива попадут под воздействие потока воздуха. Предварительный лабораторный опыт показывает, что такого умеренного предварительного и при том частичного прогрева нижних частиц оказывается достаточно для начала воспламенения даже при продувке слоя холодным воздухом. Слабой стороной этой схемы является необходимость привлечения постороннего и при том постоянного источника тепловой энергии для поддержания утюга в достаточно раскаленном состоянии ( фиг. [57]
Если учесть, что реальный механизм теплообмена должен, видимо, учитывать как прогрев частиц или пакетов, так и фильтрационное перемешивание, то можно предположить, что роль стут в теплообмене связана с гидродинамической и тепловой обстановкой в псевдоожиженном слое. [58]