Cтраница 4
С увеличением скорости транспортирующего потока повышаются затраты на трение, учащаются столкновения твердых - частиц, что ведет к снижению скорости твердых частиц и уменьшает скольжение фаз. Как и скорость твердых частиц, скольжение зависит от концентрации твердых частиц в газе. [46]
Чаще всего е 0 6 - 1 0, и коэффициент лобового сопротивления Сй возрастает с увеличением концентрации частиц. Здесь под скоростями твердых частиц и газа подразумеваются средние горизонтальные составляющие скорости. Уравнение ( XVI, 2) применимо к однородным пневмотранспортным системам в случае сферических частиц. [47]
Таким образом, будем считать, что на рассматриваемый слой ABCD падает сверху со скоростью V ( относительно трубы) поток частиц от вышележащего поршня, а на нижней границе CD имеется поток твердых частиц с начальной нулевой скоростью относительно трубы. Поскольку рассматривается стационарный процесс, то скорость твердых частиц в слое относительно трубы должна быть равной нулю, а масса поршня постоянной. [48]
![]() |
Скорости частиц у стенки, вычисленные по опытным данным33 с учетом уравнения ( V17. [49] |
Экспериментальные данные взяты из работы 33, где скорость подъема частиц vw у стенки аппарата определяли относительно неподвижного наблюдателя. Для сравнения с теорией необходимо знать скорость твердых частиц относительно газовой пробки, создающей движение. [50]
![]() |
Цилиндрическая и сужающая - ЦИИ В каждом сечении Раз-ся разгонные трубки ТОННОЙ ТруОКИ усТЗНОВИЛИСЬ. [51] |
Передача энергии от рабочего газа эжектируемому газу и твердым частицам измельченного материала происходит в основном в разгонной трубке. Условия работы мельницы оптимальны тогда, когда скорость твердых частиц на выходе из разгонных трубок максимальна. [52]
Из таблицы видно, что с уменьшением числа оборотов второй член уравнения Эйлера значительно уменьшается. Износ всей поверхности лопатки уменьшится, так как скорость твердых частиц по ней также будет уменьшена. [53]
В непосредственной близости к питателю с псевдоожиженным слоем материал еще движется равномерно распределенным, но в последующих зонах трубы твердые частицы стремятся осесть и начинают образовывать чередующиеся дюны. Можно ожидать, что при таких нарушениях однородности скорости твердых частиц в различных точках поперечного сечения трубы будут значительно отличаться. Фактически оказалось, что скорости частиц изменяются от точки к точке и вдоль трубы ( даже за пределами предполагаемого разгонного участка), где они подвергаются попеременному ускорению и замедлению. Вероятны также значительные флуктуации перепада давления. [54]
При этом относительная скорость в каждой точке прибавляется к скорости твердых частиц, вычисленной в предположении, что их движение около газовой пробки является невязким. [55]
Скорость твердых частиц при стационарном потоке большинства гидросмесей находится в пределах 1 5 - 4 м / с, однако при дросселировании потока арматурой скорости возрастают во злного раз. Установлено, что между гидроабразивным износом материалов деталей и скоростью твердых частиц гидросмесей существует степенная зависимость 6kvn, где 6 - величина гидроабразивного износа; k - коэффициент пропорциональности; v - скорость частиц твердого компонента, равная. При больших скоростях гидросмеси значительно снижается относительная износостойкость деталей, что важно для арматуры при дросселировании потока. Это следует учитывать при выборе материалов для различных деталей арматуры. [56]
Для определения величин соответствующего изменения скорости частиц разных классов необходимо рассмотреть механизм перераспределения скоростей движения для двух отдельных частиц. В связи с тем, что нас интересует лишь аксиальное изменение скорости твердой частицы, ограничимся рассмотрением прямого удара. Удар двух тел называется прямым, если в момент удара они не вращаются и скорости их центров с и с2 направлены по линии с с2 нормально к соударяющимся поверхностям в точке-контакта. [57]
![]() |
Схема пневмотранспорта. [58] |
Пневмотранспорт в разреженной фазе требует большого расхода транспортирующего газа. Скорость газа при этом составляет 14 - 30 м / с при скорости твердых частиц, равной 7 - 12 м / с. Транспорт является непрерывным и применяется для аппаратов с псевдоожиженным слоем. [59]
При этом было установлено, что объемная концентрация твердой фазы и соотношение скоростей жидкости и твердых частиц практически не зависят от скорости потока ( табл. IV. Следует подчеркнуть, что стабильный гидротранспорт песка и стеклянных шариков достигался при скоростях твердых частиц 0 006 м / с. [60]