Cтраница 2
Сравнение формул различных авторов для скорости начала кипе. [16] |
Что касается формулы Акопяна, то при значении порозности плотного слоя ет 0 4 она дает завышенные значения скоростей примерно в 2 раза. Как видно из рис. 9, она дает такие же значения скоростей, как и формула Федорова. [17]
Лишь в аппаратах с неподвижным слоем дисперсного материала значение порозности может служить заданным постоянным параметром. Следовательно, в общем случае уравнения сохранения количества движения (1.64) и массы (1.63) должны быть дополнены независимыми уравнениями взаимодействия фаз, составление которых представляет значительные трудности. [18]
Для каждого псевдоожижающего агента тюказано состояние слоя при двух значениях порозности. С увеличением концентрации глицерина наблюдается переход от слоя с образованием пузырей к более спокойному псевдоожижению. [19]
Сравнение опытных данных по теплообмену между частицами и газом в кипящем слое. [20] |
Постоянный множитель в зтих уравнениях может изменяться в зависимости от значения порозности неподвижного слоя. [21]
Пределы изменения величины ур соответствуют характерным для рассматриваемой дисперсной системы значениям порозности. Вблизи от частицы будут справедливы законы геометрической оптики, а дифракционные возмущения, вносимые частицей в лучистый поток, будут накапливаться по мере удаления от нее. [22]
Зависимость гидравлического сопротивления от числа рядов в слое шаров тетраоктаэдрической укладки ( т 0 27. [23] |
Как видно из рисунка, кривые сопротивления располагаются в соответствии со значениями порозности слоев. [24]
Для конкретного - описания гидродинамики кипящего слоя необходимо в соответствии с конструкцией аппарата и свойетва ми высушиваемого материала задаться значением порозности слоя. [25]
Двумерный конический аппарат шириной 1 2 см; Н0 10 см; сечение для входа газа - 1 2 х 1 2 см; а 40; значения порозности являются средневременными, зарегистрированными через 10 с для устойчивого фонтанирования и через 100 с для пульсирующего потока. [27]
Заметим, что уравнения (1.1) - (1.3) могут быть использованы для оценки скорости фильтрации как в пристенном ( w0), так и в центральном блоке ( w): фадиент давления в обоих блоках одинаков, различаются лишь значения порозности. [28]
Как показывают проведенные исследования, пространство псевдоожиженного слоя обладает значительной неоднородностью по типу и статистическим характеристикам флуктуации порозности. Исследования показали, что различные зоны псевдоожиженного слоя отличаются не только значениями средней порозности, но и формой распределений плотностей вероятностей значений порозности. На рис. 3.13 представлены гистограммы распределений порозности для различных зон цилиндрического псевдоожиженного воздухом слоя песка ( диаметр частиц 210 30 мкм) в колонке диаметром 300 мм при различных скоростях сжижающего агента. Из-за неравномерности псевдоожижения как по высоте слоя, так и по сечению, изменение основных статистических характеристик распределений в пространстве слоя имеет весьма сложный характер. При малых скоростях сжижающего агента наблюдается наибольшая неоднородность распределения порозности по слою. Анализ плотностей распределения порозности показывает, что в центральной части слоя происходит основное движение газовых неоднородностей. Наличие поперечной неоднородности слоя приводит к тому, что изменение средней порозности по высоте слоя в центральной части и на периферии имеет различный характер. В центральной части средняя порозность слоя уменьшается при увеличении скорости ожижающего агента, а на периферии происходит монотонное возрастание порозности с ростом числа псевдоожижения. При увеличении скорости ожижающего агента происходит увеличение размера зоны влияния газораспределительной решетки и уменьшение объема плотной зоны слоя, где значение порозности постоянно. С переходом к агрегатному режиму псевдоожижения возникает интенсивное перемешивание твердой фазы, которое приводит к уменьшению поперечной неоднородности распределения порозности. При агрегатном режиме псевдоожижения слой обладает максимальной статистической неопределенностью и среднеквадратичные значения пульсаций порозности максимальны, а коэффициенты асимметрии и эксцесса распределений минимальны. [29]
Как показывают проведенные исследования, пространство псевдоожиженного слоя обладает значительной неоднородностью по типу и статистическим характеристикам флуктуации порозности. Исследования показали, что различные зоны псевдоожиженного слоя отличаются не только значениями средней порозности, но и формой распределений плотностей вероятностей значений порозности. На рис. 3.13 представлены гистограммы распределений порозности для различных зон цилиндрического псевдоожиженного воздухом слоя песка ( диаметр частиц 210 30 мкм) в колонке диаметром 300 мм при различных скоростях сжижающего агента. Из-за неравномерности псевдоожижения как по высоте слоя, так и по сечению, изменение основных статистических характеристик распределений в пространстве слоя имеет весьма сложный характер. При малых скоростях сжижающего агента наблюдается наибольшая неоднородность распределения порозности по слою. Анализ плотностей распределения порозности показывает, что в центральной части слоя происходит основное движение газовых неоднородностей. Наличие поперечной неоднородности слоя приводит к тому, что изменение средней порозности по высоте слоя в центральной части и на периферии имеет различный характер. В центральной части средняя порозность слоя уменьшается при увеличении скорости ожижающего агента, а на периферии происходит монотонное возрастание порозности с ростом числа псевдоожижения. При увеличении скорости ожижающего агента происходит увеличение размера зоны влияния газораспределительной решетки и уменьшение объема плотной зоны слоя, где значение порозности постоянно. С переходом к агрегатному режиму псевдоожижения возникает интенсивное перемешивание твердой фазы, которое приводит к уменьшению поперечной неоднородности распределения порозности. При агрегатном режиме псевдоожижения слой обладает максимальной статистической неопределенностью и среднеквадратичные значения пульсаций порозности максимальны, а коэффициенты асимметрии и эксцесса распределений минимальны. [30]