Cтраница 1
Средний размер пузырей быстро увеличивается по высоте слоя, главным образом в результате их коалесценции, а также за счет расширения газа вследствие уменьшения давления с высотой. Однако последний эффект невелик, за исключением зернистых материалов с очень высокой плотностью или систем с очень низким абсолютным давлением над слоем. [1]
Учитывая, что средний размер пузырей увеличивается с высотой слоя, а верхние полки, как правило, оказываются наиболее загруженными катализатором, фактор снижения доли газа в пузырях при этих условиях является наиболее существенным. [2]
Различные корреляции для расчета средних размеров пузырей и поверхности контакта фаз были предложены и другими исследователями. Однако, по мнению Райта [64], который проводил специальное изучение возможностей расчета поверхности фазового контакта, проектирование барботажных колонн должно всегда основываться на модельных опытах с реальной системой. [3]
Нетрудно видеть, что как средний размер пузыря, так и характерная ширина распределения нозрастают по мере их удаления вверх от распределительного устройства. [4]
Уравнение ( 8) связывает локальный средний размер пузыря с избыточной скоростью на границе слоя и - umj, см / с, и высотой х, см, над распределительным устройством. В этом уравнении свойства псевдоожиженных твердых частиц определяются только минимально необходимой для псевдоожижения скоростью umj. Следует подчеркнуть, что определяющим фактором является именно избыточная скорость, а не отношение ulumj, как это часто считают. На рис. 8 результаты расчетов, проведенных по уравнению ( 8), сравниваются с экспериментальными. [5]
Образующаяся площадь поверхности раздела фаз решающим образом зависит от среднего размера пузырей, а этот размер в значительной степени определяется количеством коалес-цирующих пузырей в тех удаленных от мешалки зонах аппарата, где уровень диссипации энергии низок. [6]
Эти наблюдения убедительно свидетельствуют о малом влиянии пучка труб на средний размер пузырей, пока пучок не является достаточно плотным. Приведенный вывод не может считаться окончательным; он должен быть подтвержден работами с трубами различных размеров при разной конфигурации пучка. Разрушение пузырей вследствие прямого их столкновения с погруженной трубой было продемонстрировано серией последовательных кинокадров. [7]
Диаметр пузыря не меняется при изменении угла раскрытия тоннельнв1х колпачков и по абсолютной величине не превышает средний размер пузыря при тех же скоростях и высотах слоя, что и при работе на перфорированных решетках. [8]
Наиболее благоприятные условия эмалирования металла - наименьшее количество дефектов, наибольшая прочность сцепления и ударная прочность, средний размер пузырей - достигаются тогда, когда температура обжига грунтовой эмали находится на линии равновесия, разделяющей на диаграмме состояния железо - углерод у - Ре. Температура обжига и содержание углерода таким образом взаимосвязаны. Обезуглероженную сталь нужно эмалировать при температуре около 900 С, что в действительности не осуществляется. При температуре обжига 850 С и содержании углерода 0 05 - 0 12 % должно образовываться наибольшее количество чешуек, а при содержании углерода свыше 0 18 % их должно быть меньше. [9]
Подтверждены сделанные ранее выводы о близости закона распределения размеров пузырей к нормальному закону распределения случайной величины и получены данные, свидетельствующие о том, что средний размер пузыря зависит от физических параметров системы, а дисперсия размеров - от способа первоначального газораспределения. [10]
Один из методов регистрации изменений в размерах пузыря сводится к определению частоты его появления на различных уровнях псевдоожиженного слоя, что позволяло в каждой горизонтальной плоскости рассчитать средний размер пузыря. [11]
Скорость коалесценции пузырей может быть весьма значительной и, очевидно, зависит от их концентрации в слое; последняя, в свою очередь, изменяется в зависимости от расхода газа. Средний размер пузыря может удваиваться на высоте в несколько сантиметров 22, так что, за исключением очень крупных аппаратов, пузыри достигают диаметра слоя на сравнительно малой высоте. В этом заключается основная трудность экспериментального определения максимального размера пузыря. [12]
Ар также линейно возрастает с высотой слоя. Это означает ( поскольку Ар пропорционально среднему размеру пузырей), что размер пузырей есть линейная функция высоты слоя. Такое заключение находится в согласии с литературными данными. [14]
![]() |
Возможные профили концентраций в дискретной ( пузыри и непрерывной фазах псевдоожиженного слоя, соответствующие различным. [15] |