Cтраница 1
Фонтанирующий слой. [1] |
Псевдоожижение зернистого материала возможно не только в поле сил тяжести, но также в поле магнитных [421] или центробежных [98, 123, 126, 578] сил. В последнем случае резко возрастают скорости начала псевдоожижения и уноса, так как центробежные силы, уравновешивающие силу гидродинамического сопротивления, могут в сотни раз превышать силу тяжести. При этом в результате увеличения скорости сжижающего агента возрастает не только производительность аппарата, но и интенсивность диффузионных и тепловых процессов. [2]
Пузыри при псевдоожижении водой. [3] |
Псевдоожижение зернистых материалов газами сопровождается, как сказано выше, появлением в слое газовых пузырей. Это явление, играющее большую роль в технике псевдоожижения, пытаются объяснить с позиций так называемой двухфазной теории [44, 307, 313, 599, 654, 721], сущность которой состоит в следующем. [4]
Состояние псевдоожижения зернистого материала наступает, когда через слой пропускают газ с так называемой критической скоростью, при которой он разъединяет частицы зернистого материала и уменьшает трение между ними. Слой сыпучего материала приобретает свойства жидкостей: имеет свою вязкость, удельный вес, постоянный уровень и может течь по желобу. Поверхность материала напоминает кипящую жидкость. [5]
Сущность процесса псевдоожижения зернистого материала состоит в следующем. Происходит обычный процесс фильтрации газа через поры слоя. Начиная же с некоторой критической скорости газового потока шкр, частицы начинают перемещаться. Скорость шкр называют скоростью псевдоожижения. [6]
Сущность процесса псевдоожижения зернистого материала состоит в следующем. Происходит обычный процесс фильтрации газа через поры слоя. Начиная же с некоторой критической скорости газового потока WKp, частицы начинают перемещаться. Скорость WKp называют скоростью псевдоожижения. Если в состоянии фильтрации перепад давления на слое увеличивается с ростом скорости газового потока, то в состоянии псевдоожижения перепад давления остается постоянным. [7]
Аппарат с псевдоожиженным слоем. [8] |
Экспериментально доказана [123, 578] возможность псевдоожижения зернистых материалов в поле центробежных сил, создаваемом в аппаратах с неподвижным газораспределительным устройством путем тангенциального ввода ожижающего агента. [9]
Установлено [307], что при псевдоожижении зернистого материала жидкостью потоки, выходящие из отверстий распределительной решетки, как и в случае псевдоожижения газом, образуют над ней факельную зону. Концентрация частиц в факелах относительно мала, а в промежутках между факелами, где твердые частицы опускаются, концентрация их значительно выше. [10]
Таким образом, при добавлении к сжижающему агенту до 0 2 % канифоли скорость надала псевдоожижения зернистого материала снижается. [12]
Другой важной гидродинамической характеристикой псевдоожиженного слоя, играющей большую роль в инженерных расчетах и исследованиях, является скорость начала псевдоожижения зернистого материала ок. Естественно, скорость осаждения позволяет учитывать физические свойства жидкой и твердой фаз, включая пористость частиц и их форму, однако для получения достаточно надежных результатов гидравлическую крупность зернистого материала следует определить для каждого конкретного случая. Это условие резко снижает ценность полученных расчетных уравнений и является практически неприемлемым для проектировщиков адсорбционной аппаратуры. [13]
Несмотря на отмеченные недостатки, книга будет очень полезна научным работникам и инженерам, аспирантам и студентам ВУЗов, специализирующимся в области псевдоожижения зернистых материалов. [14]
В большинстве крупных систем между элементами решетки наблюдается непрерывный переход ( вблизи распределительного устройства) от застойных зон к малоподвижным при непрерывном движении твердых частиц и полном псевдоожижении зернистого материала в самом слое. Как будет показано далее, действие различных факторов непосредственно связано с особенностями распределительного устройства и свойствами используемого зернистого материала. [15]