Cтраница 1
Скорости пузырей и газа в плотной фазе имеют одинаковое направление. [1]
![]() |
Индикатор и пузырь в слое. [2] |
Скорость пузырей увеличивалась в слое по мере движения вверх. [3]
Скорости пузырей и газа в плотной фазе имеют одинаковое направление. [4]
Если скорость пузыря превышает скорость движения газа в просветах невозмущенной непрерывной фазы, то возникает интересное и важное явление. Поле давлений заставляет газ входить в пузырь через дно. Выйдя через его крышу, газ поступает в непрерывную фазу, быстро текущую вниз вдоль боковой поверхности пузыря; газ увлекается ею к основанию пузыря и снизу снова входит в него. Наличие этого облака значительно изменяет время контакта газа и твердых частиц, являясь важной причиной проскока газа через слой. [5]
Радиус и скорость пузыря в двухмерных слоях легко точно измерить, но таких данных, по-видимому, недостаточно для предсказания поведения трехмерного пузыря. Хорошо известно 23 29, что при одинаковом фронтальном радиусе двух - и трех - мерные пузыри имеют неодинаковую скорость подъема в капельной жидкости; есть все основания предполагать, что такая же разница существует и в случае псевдоожиженного слоя. [6]
Для измерения скорости изолированных пузырей, удаленных рт стенок, наиболее удобным является рентгенографический метод, который дает более точные и достоверные результаты, чем все другие, рассмотренные выше. Однако по своей природе рентгеноснимок пузыря не имеет четких очертаний; поэтому измерение радиуса и последовательности расположений пузыря в слое не может быть произведено с большой точностью. Это можно продемонстрировать на типичном графике зависимости скорости пузыря от радиуса ( рис. IV-9) 1в, откуда следует, что по одним только эмпирическим данным нельзя точно определить характер указанной зависимости, хотя очевидно, что она достаточно проста. [7]
![]() |
К определению предельных размеров - Ь. м воздушных пузырей в псевдоожиженных слоях частиц диаметром d [ Л. 430 ]. Числа на кривых - разность плотностей твердых частиц и воздуха, кг / см3. [8] |
Проведенные там измерения скорости естественных пузырей в псевдоожиженном слое, показали даже, что на скорость движения каждого пузыря сильнее влияет расположение соседних пузырей, чем размер самого пузыря. В условиях большой концентрации пузырей они поднимаются гораздо быстрее изолированных пузырей того же объема. Этим объясняются считавшиеся аномальными опытные данные о меньшем расширении неоднородного псевдоожиженного слоя, чем расчетное по скорости подъема изолированных пузырей ( поршней) максимально возможного диаметра, равного диаметру слоя. [9]
![]() |
Корреляция данных по газосодержанию слоя. [10] |
Если предположить 16, что скорость пузыря возрастает соответственно увеличению его размера, то приведенные результаты можно рассматривать как свидетельство более ярко выраженной коалесценции пузырей в двух первых системах. [11]
![]() |
Размеры пузырей, подсчитанные по уравнению ( VI42, и экспериментальные данные по коэффициенту радиальной диффузии. [12] |
Продольная диффузия газа обусловлена разностью скоростей пузыря иь и плотной фазы ие. Она сопровождается также радиальным перемещением газа из пузырей в плотную фазу. [13]
Кроме того, было установлено, что скорость пузырей растет по мере увеличения расхода воздуха и высоты слоя. [15]