Cтраница 1
Скорость движения частиц определяется внеш. В большинстве случаев эти силы уравновешивают друг друга, и частицы движутся с постоянной скоростью; лишь в средах с сильной турбулентностью и в акустич. [1]
![]() |
Виды электрофильтров. [2] |
Скорость движения частиц к осадительному электроду пропорциональна размеру частиц и квадрату напряженности поля. Следовательно, в первую очередь в электрофильтре осаждаются крупные частицы. Квадратичный характер зависимости скорости дрейфа от напряженности свидетельствует о целесообразности работать при максимально возможном напряжении. [3]
![]() |
Схема противоточного аппарата. [4] |
Скорость движения частиц вдоль аппарата v выбирается по экспериментальным данным и является исходной для расчета процесса, так как на ее основе определяется величина коэффициента массо-отдачи ( соответствующее значение Bifl), необходимая для расчета процесса. [5]
Скорости движения частиц определялись также [50] при помощи относительно массивного ( в сравнении с частицами) шарика ( турбулиметра), погруженного в слой. Колебания шара, вызванные ударами частиц о его поверхность, передавались при помощи электромеханических устройств на неравновесный мост, который соединялся с осциллографом, фиксировавшим эти колебания. В результате было установлено [50, 181], что скорости движения частиц внутри слоя выше, чем около стенок аппарата. При изменении скорости газа обнаружен максимум пульсационных скоростей в области относительно высоких чисел псевдоожижения. Уменьшение пульсационных скоростей после максимума авторы объясняют понижением гидродинамических сил притяжения частиц ( силы Бернулли обратно пропорциональны четвертой степени расстояния между частицами) с ростом порозности слоя при высоких скоростях газа. [6]
Скорость движения частиц в трубе-сушилке имеет большое значение для оценки фактора скольжения фаз. [7]
Скорость движения частицы зависит от скорости, создаваемой режимом потока ( Up. [8]
Скорость движения частицы при седиментации принимается постоянной для установившегося потока после достижения равновесия между силой седиментации и силой трения. [9]
Скорость движения частиц определяется их массой и зарядом. [10]
Скорость движения частиц в слое ( или время их пребывания) зависит от диаметра их частиц и кусков материала слоя, порозности слоя, плотности частиц, а также плотности, скорости и вязкости газового потока. [11]
Скорость движения частиц в слое уменьшается при увеличении диаметра частиц топлива и диаметра кусков слоя. [12]
Скорость движения частиц по направлению к осадительному электроду является функцией электрической силы, действующей на частицы, и сопротивления движению частиц в этом направлении вследствие1 трения газа. Практическая скорость движения, однако, как правило, превышает расчетную. [13]
Скорость движения частиц определяется их массой и зарядом. [14]
Скорость движения частиц в среде не имеет ничего общего со скоростью распространения ультразвука. [15]