Cтраница 2
Приближающийся к струйному режим псевдоожижения обеспечивает в данном случае интенсивное перемешивание частиц в циркуляционных потоках. [16]
Это позволяет создать од-ноочаговый режим псевдоожижения. [17]
Другой характерной особенностью режима псевдоожижения является изменение структуры слоя в зависимости от скорости газового потока. [18]
В зависимости от режима псевдоожижения, размеров, формы и плотности частиц слоя и падающего тела скорость движения последнего испытывает колебания, отклоняясь от среднего значения шср. [19]
Экспериментальные данные по развитому режиму псевдоожижения отсутствуют, поэтому предположим, что интенсивность переноса газа в плотной фазе достаточно велика, и процесс лимитируется межфазным обменом между пузырем и плотной фазой. [20]
Запыленный поток в режиме псевдоожижения находит широкое применение в различных типах контактных аппаратов ( реакторах) с пневдоожиженным катализатором. Сущность процесса заключается в том, что через неподвижную насадку продувается газ с определенной скоростью. Вначале наблюдается фильтрация газа через насадку, затем расширение ее и увеличение высоты. После расширения до определенного объема элементы насадки становятся подвижными, их движение напоминает слабокипящую жидкость. Скорость газа, при которой образуется этот псевдоожиженный слой, называют начальной скоростью псевдоожижения акр. [21]
В практике используют несколько режимов псевдоожижения: 1) спокойный ( ламинарный), при котором начинается перемешивание частиц катализатора, 2) турбулентный, при котором частицы катализатора быстро меняют положение относительно друг друга, а часть наиболее быстродвижущихся частиц вылетает из псевдо-ожиженного ( кипящего) слоя. Этот режим отличается от ламинарного большими скоростями газового потока. Если скорость газа увеличить еще больше, то над плотным кипящим слоем образуется зона с невысокой концентрацией частиц катализатора - - уровень кипящего слоя повышается, а плотность его уменьшается; 3) режим перемещения ( пневмотранспорта), возникающий при форсированной подаче газа. При этом образуется однородный слой взвеси твердых частиц в газе. Если скорость такого потока резко снизить, введя его в сосуд большего диаметра, то смесь расслоится и в нижней части сосуда снова образуется относительно плотный псевдоожиженный слой катализатора. [22]
Аппараты, работающие в режиме псевдоожижения, имеют постоянное или несколько расширяющееся по высоте сечение. [23]
Ванна должна работать в спокойном режиме псевдоожижения, не допускается образования высоких фонтанов и вынос порошкообразного полимера за борт ванны. [24]
Изменяя их, можно наблюдать режимы псевдоожижения от кипящего до спокойного как для газов, так и для жидкостей. Ниже рассматривается, каким образом поведение псевдоожиженного слоя зависит от этих величин. [25]
Флуктуации давления fg в псевдоожиженном слое. [26] |
При увеличении скорости ожижающего агента режим спокойного псевдоожижения, границу существования которого нельзя четко определить, нарушается, расширение слоя увеличивается и частицы начинают перемешиваться более интенсивно. При этом система может либо сохранить псевдогомогенную структуру ( это наблюдается при псевдоожижении капельными жидкостями), либо. [27]
Принципиальная схема сушильной установки ПВ2 - 01РФ2 5 - 25ВК - 21. [28] |
Нижняя часть сушилки-гранулятора работает в режиме псевдоожижения слоя продукта. Из второй топки поступают топочные газы под перфорированную решетку. В слое происходит гранулирование и досушка продукта. [29]