Cтраница 3
При повторном псевдоожижении, если осевший слой не подвергся никакой вибрации и сотрясениям, расширения слоя при увеличении скорости газового потока до минимальной скорости псевдоожижения не происходит. [31]
![]() |
Зависимость CoRe2 от. [32] |
Это означает, что слой из более мелкого материала имеет большую плотность, чем идеальный слой, и отсюда ао больше, а минимальная скорость псевдоожижения меньше, чем ожидаемая. С укрупнением частиц материала их диаметры более близки и идеальная упаковка слоя становится возможной. [33]
Представляет известный интерес оценить, как изменяются линейная и весовая скорости минимального псевдоожижения, а также число псевдоожижения ( отношение скорости фильтрации к минимальной скорости псевдоожижения) при подобной неизотермичности. Рассмотрим только ламинарную область фильтрации ( Re10), для которой получаются простые соотношения. [34]
![]() |
Зависимость G от у ( а и профили безразмерной скорости эжекции из струи ( б при разных р. [35] |
Используя уравнение (2.81), можно построить отвечающие разным значениям р и Г границы, на которых вертикальная составляющая скорости газа точно совпадает с минимальной скоростью псевдоожижения. Границы, изображенные на рис. 119, соответствуют р - оо. Пусть Г, а следовательно, и отношение Q0 / h, фиксированы. U) область, в которой Uy Uf и имеется возможность появления восходящего движения частиц, расширяется. [36]
Но / Ол 2 ч - 4, минимальная скорость фонтанирования для данного материала в зависимости от размера аппарата может быть либо выше, либо ниже минимальной скорости псевдоожижения. Поэтому важная задача получения уравнений для вычисления WM - ф, привлекшая широкое внимание исследователей [1, 15, 36, 50, 68, 75, 78, 84, 104, 130, 134, 137, 161, 173, 219, 228, 230, 256], является значительно более сложной, чем соответствующий вопрос для псевдоожижения или пневмотранспорта, где минимальная скорость легкой фазы не зависит от масштаба аппарата. Было также изучено влияние размера аппарата при изменении его диаметра вплоть до 61 см, в основном для слоев пшеницы. [37]
Зависимость 6 от W, определяемая из ( 14) и ( 15), имеет немонотонный характер и достигает максимума при некотором значении W, обращаясь в нуль при минимальной скорости псевдоожижения и при W - - оо. [38]
Тому и другому способствуют малая высота слоя и большой диаметр частиц. Лева отмечает также поразительную близость минимальных скоростей псевдоожижения и фонтанирования, но необоснованно видит разницу между фонтанированием и каналообразованием в том, что минимальная скорость воздуха, требуемая для фонтанирования, возрастает с увеличением начальной высоты слоя. [39]
![]() |
Падение давления газа в слое. - - - - - - - - - - расчет. - - - - - - - - - - - - - - - - - - эксперимент. [40] |
Чаще всего встречающаяся зависимость для падения давления в псевдоожиженном слое имеет заметный наклон вверх, увеличивающийся с ростом скорости. Эти факты вызывают трудности в определении минимальной скорости псевдоожижения umf и часто необходимо зондировать слой тонкой трубкой для подтверждения значений давления. [41]
Даже для более - простого типа процесса, где общий метод расчета фонтанирующего слоя становится в основном таким же, как и для кипящего слоя, расчеты масштабного перехода для обеих систем будут отличаться в одном важном отношении - требование к потоку легкой фазы. Минимальная скорость фонтанирования в отличие от минимальной скорости псевдоожижения зависит от размеров и геометрии слоя. Напротив, соответствующая скорость потока при псевдоожи-жении не зависит от высоты слоя и прямо пропорциональна просто площади поперечного сечения колонны. [42]
Результаты опытов применимы для определения устойчивости псевдоожиженных слоев и минимальной скорости псевдоожижения. [43]
![]() |
Влияние среднего диаметра частиц d на коэффициент теп.| Влияние скорости газа на коэффициент теплоотдачи г. [44] |
При более высоких скоростях газового потока достигается максимум, а затем коэффициент уменьшается с дальнейшим ростом скорости газа из-за затормаживающего влияния увеличения потока пузырей через тепло-передающую поверхность. Когда размер частиц увеличивается, этот максимум возникает при скоростях, более близких к минимальной скорости псевдоожижения. Затем с дальнейшим расширением слоя коэффициент падает до тех пор, пока не превысится минимальная скорость подъема пузырей; тогда слой сплющивается опять и развивается порожденная пузырями циркуляция твердых частиц. [45]