Поднимающийся пузырь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Поднимающийся пузырь

Cтраница 4


Таким образом, при u0Ub, как это имеет место в случае, крупных частиц, поток сжижающего агента в окрестности поднимающегося пузыря не очень сильно отличается от фильтрации через пустоты неподвижного слоя.  [46]

47 Характер движения частиц в окрестности поднимающегося трехмерного пузыря согласно теории потенциальных течений. о - при движении вместе о пузырем. б - при положении, неподвижном относительно пузыря. [47]

Этих допущений и граничных условий достаточно, чтобы представить характер движения частиц и газа, а также распределение давления в окрестности поднимающегося пузыря. Так допущение 2 позволяет описать характер движения частиц на основе теории потенциальных течений. Это дает возможность найти общее распределение давления, пользуясь граничными условиями и другими допущениями.  [48]

49 Эффективный диаметр пузыря в псевдоожижеяном слое с вертикальными трубами. [49]

В соответствии с предлагаемой моделью самый важный параметр, необходимый для предсказания степени превращения и масштабного перехода, - это эффективный диаметр поднимающихся пузырей в слое.  [50]

Хираки с сотрудниками [13] использовал эффект Тиндаля для обнаружения дисперсных частиц, освещенных тонким пучком света; Кобаяши с сотрудниками [14] измерил чувствительным микрофото-транзистором объемную плотность поднимающихся пузырей ( см. рис. IV-11); все эксперименты показали, что в фазе пузырей содер жится примерно 0 2 - 1 % твердых частиц.  [51]

Было установлено, что частоты появления пузыря, по существу, не зависят от расхода газа, но быстро уменьшаются с ростом высоты слоя в результате коалес-ценции поднимающихся пузырей.  [52]

Для струйного, или факельного, режима характерно: а) расстояние между пузырями становится настолько малым, что они сливаются в непрерывную струю; б) скорость поднимающихся пузырей изменяется мало, зависит от расхода газовой фазы, а путь может отклоняться от вертикали; в) диаметр пузырей зависит от расхода газовой фазы, а их форма подвергается деформации.  [53]

54 Схематическое изображение двухмерного пузыря, поддерживаемого в неподвижном состоянии нисходящим потоком непрерывной фазы.| Схематическое изображение трехмерного пузыря, поддерживаемого в неподвижном состоянии нисходящим потоком непрерывной фазы. [54]

Выводы предыдущего раздела находят наиболее простое толкование, если принять, что пузьгрь поддерживается в псевдо-ожиженном состоянии нисходящим потоком непрерывной фазы или же что наблюдатель перемещается вместе с поднимающимся пузырем. Тогда скоростной потенциал и функция тока определяются выражениями (4.6), (4.8), (4.17) и (4.18), причем начало координат фиксировано относительно этого наблюдателя.  [55]

Следует однако указать, что многие из этих членов взаимосвязаны, Например, um / можно определить по dp, pg, ps и е / п / для любого значения Ф8; также Lf / Lm и е связаны между собой при данных dppgM0 / [ x, dt / dp, LJdt, uQ / umf и данном размере поднимающихся пузырей. Поэтому, на первый взгляд, различие в корреляционных зависимостях, связывающих эти данные, может объясняться сложной взаимосвязью между переменными, а также существенным влиянием газораспределительных устройств, вряд ли учитывающимся при проведении экспериментов.  [56]

К этой же группе можно отнести и модель Куний и Левеншпиля, предложенную достаточно давно [27] для расчета химических реакторов с кипящим слоем. Поднимающиеся пузыри переносят за собой частицы в виде шлейфа снизу вверх, а в плотной фазе эти частицы медленно опускаются, между шлейфом и плотной фазой слоя происходит непрерывный обмен частицами и газом. Вертикальная диффузия газа как в плотной фазе, так и в подъемном потоке ( в пузырях) отсутствует, но опускающаяся плотная фаза переносит с собой сверху вниз и газ, защемленный между частицами.  [57]

58 Варианты образования застойных зон ( зачернены в реакторах ( а, б и в зернистом слое ( в. [58]

Циркуляционные потоки возникают в реакторах с перемешиванием из-за конечной интенсивности перемешивания. Поднимающиеся пузыри газа создают довольно интенсивную циркуляцию жидкости и ее перемешивание. Почти идеальное перемешивание создается в емкостных реакторах при H / Dan 1, но в колонных аппаратах ( у них обычно H / DaIl5 6) время циркуляции может быть сопоставимо со временем протекания реакции, и использование модели идеального смешения не обосновано для описания процесса.  [59]

Однако работа такой установки может осложняться как заиливанием, так и, что более существенно, отказами в работе воздуходувок. Поднимающиеся пузыри малого размера вызывают в трубке Helixor восходящий турбулентный поток жидкости, который способствует хорошему перемешиванию. Внутренняя спиральная структура продлевает время контакта между пузырями и жидкостью и тем самым обеспечивает хороший массоперенос.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5