Cтраница 1
Свойства псевдоожиженного слоя успешно используются для транспортирования материалов по пневматическим желобам. Слегка наклоненные желоба ( рис. 65) разделены продольной горизонтальной пористой перегородкой на два пространства - нижнее и верхнее. В верхнее пространство над перегородкой подается материал, а в нижнее - транспортирующий газ. Транспортирующий газ проникает через пористую перегородку в слой материала, лежащий на ее поверхности, псевдоожижает его, и материал под влиянием наклона желоба начинает течь, как жидкость, в открытом наклонном лотке. Скорость течения принимается за установившуюся, и тогда высота материала h в желобе неизменна. [1]
![]() |
Аэрирование бункеров.| Течение псевдоожиженного материала через отверстие. [2] |
Свойства псевдоожиженного слоя материала используются при разгрузке бункеров через боковые или нижние отверстия. Представим себе бункер с пористым дном, в котором находится довольно высокий слой материала. Если материал слежавшийся, то под действием внутреннего трения и трения о стенки распределение давлений в слое не соответствует приращению веса материала, как это имеет место у жидкостей. [3]
Такие свойства псевдоожиженного слоя позволяют применять его в любом процессе, в котором необходимо создать надежный контакт газа и частиц и передать при этом значительное количество тепла. [5]
Своеобразие свойств псевдоожиженного слоя заключается прежде всего в возможности изменять их в самых широких пределах. При этом изменение свойств в желательном направлении достигается простыми средствами, как-то: регулированием скорости фильтрации и физических свойств псевдоожижающего агента, выбором фракционного состава и плотности частиц материала, где это возможно. [6]
Одним из замечательных свойств псевдоожиженного слоя является его изотермичность в сочетании с эффективной теплопроводностью, достигающей в отдельных случаях значений, в сотни раз превышающих теплопроводность серебра. [7]
Однако использование этого свойства псевдоожиженного слоя для смешения тонкодисперсных материалов затрудняется вследствие большого уноса частиц газом и громоздкости необходимых улавливающих устройств. Смесители с таким принципом действия малопригодны и в случае необходимости их часто чистить, например, при смешении в одном смесителе красителей различных оттенков. [8]
Во многих случаях свойства псевдоожиженного слоя позволяют переходить к непрерывным процессам от менее совершенных периодических. [9]
Несмотря на указанные различили неполноту аналогии между псевдоожиженными системами и капельными жидкостями, рассмотрение свойств псевдоожиженного слоя в аспекте указанной аналогии представляется весьма полезным. Учет такой аналогии ( несомненно, не исчерпывающейся приведенными выше примерами) может помочь вскрыть новые стороны и возможности псевдоожиженных систем и послужить толчком к разработке принципиально новых процессов с псевдоожиженным слоем зернистого материала. [10]
Наряду с рассмотренными выше способами интенсификации теплообмена для любого ( жидкого или газообразного) агрегатного состояния потока, при интенсификации теплообмена между газом и стенкой следует учитывать возможность использования свойств псевдоожиженного слоя и слоя вспененной жидкости. [11]
Интенсивное перемешивание компонентов массообменного процесса в твердой и газовой ( жидкой) фазах приводит к разбавлению начальных концентраций продуктами реакции, в результате чего движущая сила всего массообменного процесса уменьшается. Это свойство псевдоожиженного слоя отрицательно сказывается на производительности и габаритах аппаратуры и во многих случаях может объяснить невоспроизводимость опытных данных, полученных на лабораторных установках, при переходе на промышленные аппараты. [12]
В опытах при постоянных параметрах газа и материала ( кри-вая 1) навлюдается уменьшение эффекта торможения с увсдиче - нием концентрации. При определенных концентрациях движущийся материал приобретает свойства псевдоожиженного слоя. [13]
Различие в назначениях псевдоожиженного слоя не исключает, однако, общности в протекании процессов переноса тепла и массы. В данной главе рассматриваются только теплообменные ( свойства псевдоожиженного слоя. [14]
В технике проведения масеообменных процессов с участием твердой фазы часто используется состояние взвешенного слоя. ГельНерин установил аналогию между свойствами псевдоожиженного слоя и свойствами капельной жидкости [57], аналогию, которая объясняет термин псевдоожиженный слой. Рассматриваемый метод проведения масеообменных процессов имеет ряд преимуществ [57, 124, 155, 161] и нашел широкое применение главным образом для системы газ - твердое тело. [15]