Cтраница 1
![]() |
Зависимость перепада давления по слою Ар от скорости потока газа w ( идеальный случай. [1] |
Средняя скорость движения частиц в кипящем слое возрастает с увеличением расстояния от стенки. Движение частиц вверх осуществляется главным образом в центре слоя. Скорость частиц, движущихся вдоль стенки, быстро возрастает по высоте и достигает максимального значения вблизи поверхностного слоя. [2]
![]() |
Зависимость перепада давления по слою Др от скорости потока газа w ( идеальный случай. [3] |
Средняя скорость движения частиц в кипящем слое возрастает с увеличением расстояния от стенки. Движение частиц вверх осуществляется главным образом в центре слоя. Скорость частиц, движущихся вдоль стенки, быстро возрастает по вы-соте и достигает максимального значения вблизи поверхностного слоя. [4]
При определении средней скорости движения частиц дисперсной фазы этим методом промежуточными являются представляющие самостоятельный интерес величины весовой концентрации капель и частиц. Анализ уловленных проб также позволяет определить их влажность. [5]
Полученное выражение характеризует среднюю скорость движения частиц относительно жидкости. В практических расчетах представляет интерес скорость движения частиц относительно неподвижной системы координат. [6]
![]() |
Кривые ния Максвелла. [7] |
При повышении температуры газа средняя скорость движения частиц возрастает, а число нх обладающих скоростями, близкими к средней, сокращается. [8]
![]() |
Графики для приближенного определения безразмерной скорости вибротраиспорти-рования при интенсивном подбрасывании. [9] |
Качественный, характер зависимости средней скорости движения частицы от параметров важен при решении многих прикладных вопросов. [10]
Как следует из рисунка, средняя скорость движения частиц монотонно возрастает с ростом скорости сжижающего агента. При уменьшении диаметра частиц средняя скорость возрастает. Изменение отношения высоты слоя к диаметру сравнительно мало влияет на среднюю скорость движения частиц, при этом отмечается некоторое увеличение средней скорости при повышении отношения высоты слоя к диаметру. Дисперсия частиц по скоростям сначала возрастает по мере увеличения скорости ожижаю-щего агента, достигает своего максимального значения при развитом кипении и затем вновь уменьшается при дальнейшем росте числа псевдоожижения. Такой характер зависимости свидетельствует о том, что при некоторых скоростях ожи-жающсго агента пиле скоростей движения твердой фазы обладает максимальной статистической неопределенностью. Увеличение диаметра частиц приводит к снижению величины дисперсии частиц по скоростям. С ростом отношения высоты слоя к диаметру дисперсия частиц по скоростям растет. [12]
По мере повышения температуры увеличиваются средняя скорость движения частиц и средняя энергия каждой частицы. [13]
Что же касается метода определения средней скорости движения частиц по кривым изменения концентрации в наблюдательной скважине, то по этому вопросу существует много различных точек зрения. [14]
Наряду со скоростью фильтрации вводят также среднюю скорость движения частиц. [15]