Cтраница 4
Указанная степень использования поглотителя при всех исследуемых скоростях дутья является достаточной величиной для организации процесса очистки газов от сероводорода. [46]
![]() |
Газообразование в ело. [47] |
Этими опытами было доказано, что, помимо скорости дутья и крупности частиц, на процесс газообразования значительно влияют тепловые условия. [48]
Рассмотрим влияние на величину температуры в зоне горения скорости дутья и крупности кусков угля. [49]
Из рис. 39а видно, что с увеличением скорости дутья наблюдается общий рост температуры в слое и в то же время снижение содержания С02 как в кислородной, так и в восстановительной зонах. [50]
![]() |
Зависимость / ( / р от v и d. [51] |
Кроме того, наблюдается постоянство величины р при скоростях дутья, превышающих v 1 м / сек, и уменьшение Р при менее значительных скоростях. [52]
Происходит это в результате того, что с увеличением скорости дутья концентрация твердых частиц в фонтанирующем ядре уменьшается и все большая часть веса твердых частиц приходится на конические стенки аппарата. [53]
Чуханова по скоростной газификации показали, что при увеличении скорости дутья содержание СО в газе сначала растет, а затем увеличение его прекращается и состав таза остается постоянным. [54]
В этой, так называемой восстановительной зоне, повышение скорости дутья интенсифицирует процесс и качественно ( в направлении большего выхода СО) и количественно: за счет повышения коэффициента массообмена 3Й ( до предела диффузионного торможения, когда реакция восстановления перейдет вновь в кинетический режим) и за счет повышения температуры стенок. Помимо объемного горения окиси углерода большую роль играет горение ее у поверхности стенок канала. [55]
![]() |
Модель Викке и Фет-тинга. [56] |
При продувании через зернистый слой восходящего потока газа, когда скорость дутья и превысит некоторое критическое для данного слоя значение цк, слой переходит в псевдоожиженное ( кипящее) состояние. В таком кипящем слое благодаря интенсивному перемешиванию частиц эффективная теплопроводность резко повышается до значений К, превышающих 300 вт / м град. Температура вдоль кипящего слоя выравнивается, что представляет одно из самых существенных технологических преимуществ этого метода, а весь перепад температур сосредотачивается практически у самой поверхности теплообмена. [57]
Таким образом, направление очага горения зависит не только от скорости дутья и начальной концентрации кислорода, как это видно из неравенства (3.53), но и от начального распределения температур в зоне очага горения. При данных условиях до определенной весовой скорости движение очага горения происходит против дутья, свыше же этой скорости оно будет происходить по направлению дутья. [58]
Практика интенсификации газогенераторов и специальные опыты показали, что увеличение скорости дутья, даже при уменьшении высоты слоя, не только не ухудшает, а часто улучшает качество газа. [59]