Cтраница 3
Разработаны насадки, эффективно работающие в режиме псевдоожижения. [31]
Это обстоятельство накладывает дополнительные ограничения на выбор режима псевдоожижения и конструкции печи. [32]
Настоящая модель отражает свойства барботажного слоя при развитом режиме псевдоожижения твердых частиц, когда отсутствуют каналообразование и проскок газа в виде поршней, а все пузыри имеют примерно одинаковый размер. Применяемые сейчас аппараты кипящего слоя, для которых отношение высоты к диаметру примерно равно единице, снабженные внутренними устройствами, как раз отвечают таким требованиям. Аппараты некоторых других типов могут быть описаны с помощью этой модели приближенно. [33]
![]() |
Щглезая решетка ЛТИ им. Ленсовета. [34] |
Эта конструкция ценна еще и тем, что режим псевдоожижения может предварительно отрабатываться в лабораторных ус ловиях на одиночном элементе, воспроизводящем условия работы части промышленного аппарата. Переход же к последнему ( масштабирование) достигается увеличением длины щели и набором в нем нужного числа параллельных щелей. [35]
Насыпная плотность материала, твердость его частиц в режиме псевдоожижения не оказывают заметного влияния на величину коэффициента сопротивления с. Физически это явление можно объяснить следующим образом. [36]
Насыпная плотность материала, твердость его частиц в режиме псевдоожижения не оказывают заметного влияния на величину коэффициента сопротивления Cz, в то время как в режиме уплотнения эти свойства сыпучего материала в основном и определяют величину коэффициента сопротивления сь Физически это явление можно объяснить следующим образом. [37]
Опыты показали, что удерживающая способность слоя в режиме полного псевдоожижения практически не зависит от плотности насадки. Одновременно с этим возрастает брызгоунос из слоя, причем в случае шаров с плотностью рэ 900 кг / м3 над слоем их появляется слой жидкости, увеличивающийся с ростом интенсивности орошения. При увеличении диаметра шаров с кажущейся плотностью - 900 кг / м3 границы режимов псевдоожижения смещаются в область более высоких скоростей газа. [38]
Ниже рассматриваются два случая теплообмена двухкомпонентного запыленного потока в режиме псевдоожижения: теплообмен внутри запыленного потока между газом и взвешенными в нем элементами насадки и теплообмен между запыленным потоком и стенкой аппарата. Второй случай теплообмена встречается в химических реакторах и прочих теплообменных аппаратах. [39]
![]() |
Плотность распределения дисперсной фазы по времени пребывания в аппарате из слоев полного перемешивания. [40] |
Зоны слоя отличаются плотностями распределений, вид которых зависит от режима псевдоожижения. [41]
Для того чтобы проследить изменение устойчивости циркуляционных течений при изменении режима псевдоожижения целесообразно ввести более компактную величину, характеризующую степень связи компонент скорости и координат, нежели матрица корреляционных отношений. [42]
В их опытах размещение пластин в малых слоях приводило к режиму псевдоожижения, характерному для крупных аппаратов; напомним, что в опытах Фолька расположение цилиндрических стержней в крупных аппаратах, наоборот, позволяло получить слой, характерный для аппаратов малых масштабов. [43]
Вибрационные установки для нанесения полимерных покрытий могут работать как в режиме псевдоожижения, так и в режиме уплотнения полимерного порошка. Конструктивное оформление установок определяют в зависимости от того, в каком режиме они будут работать. Благодаря псевдоожижению полимерного порошка обеспечивается легкое погружение в порошок покрываемой детали. [44]
Отдельную группу представляют аппараты с подвижным адсорбентом, находящимся в режиме псевдоожижения или фонтанирования. По необходимости они могут быть сконструированы как для периодической, так и для непрерывной работы. [45]