Cтраница 2
Пористость слоя частиц широкого гранулометрического состава неправильной формы зависит также от формы и размера частиц. Так, с уменьшением среднего диаметра частиц катализатора крекинга пористость слоя возрастает до диаметра - 800 мк, затем до диаметра 500 мк пористость снижается. С дальнейшим уменьшением диаметра частиц пористость вновь возрастает. [16]
![]() |
Диаграмма классификации сыпучих материалов в логарифмич. пиале ( А-О - группы материалов. р и / - плотность и диаметр твердых частиц. [17] |
В слоях частиц группы А ( рис. 2, а) пузыри зарождаются вблизи пов-сти газораспределит. [18]
![]() |
Зависимость сорбции. [19] |
В периферических слоях частицы катионита происходит наиболее полный обмен стрептомицина на натрий. Образовавшийся Str-слой катионита малопроницаем, вследствие чего дальнейшая диффузия стрептомицина в глубь зерна заторма-живается. Это соответствует практическому прекращению сорбции стрептоми-цинз из рзстворз. Тзкая неравномерность распределения стрептомицина в зерне характерна для состояния ложного равновесия. При возрастании дисперсности идет более полное насыщение ио о-генных групп частицы смолы стрептомицином, и при определенном зернении достигается более или менее равномерное распределение стрептомицинз по всей массе ионита, что и соответствует приближению системы к истинному равновесию. При добавлении натрия происходит десорбция части стрептомицина из внешних слоев зерна, и образуется смешанная Str-Na - формз смолы, которзя более про-ницаема для стрептомицина, чем Na-фор-ма. В результате этого облегчается диффузия стрептомицина в более глубокие слои частицы, и достигается более равномерное распределение стрептомицина во всем объеме зерна. [20]
Вначале рассмотрим слой частиц одинакового диаметра. [21]
Планируется изучать слой весьма крупных и плотных частиц в условиях, близких к минимальному псевдоожижению. Предварительные эксперименты в цилиндрической камере показали, что в то время, как верхняя часть слоя хорошо псевдоожижена, нижняя часть вовсе не псевдоожижена, а когда нижняя часть достигает удовлетворительного псевдоожижения, в верхней части наблюдается сильно развитый поршневой режим. Для преодоления этого препятствия решено п евдоожижать слой в конической камере. [22]
При заливе слоя частиц снизу предполагается, что высота двухфазного участка пренебрежимо мала, тем самым фронт повторного увлажнения делит слой частиц по высоте на два участка: выше фронта - однофазный пар, ниже - однофазная жидкость. [23]
![]() |
Ошибка определения силы отрыва при повороте запыленной поверхности. зли дт. [24] |
При отрыве слоя частиц измеряется их масса. [25]
Изменение электросопротивления слоя частиц нефтяного кокса ( 0 25 - 0 5 мм), предварительно прокаленного при 1400 С, от скорости движения. [26]
УВ над слоем частиц остаются до сих пор открытыми и требуют дополнительных систематических исследований. [27]
Однако в слоях частиц, форма которых сильно отличается от сферической, фонтанирование, по-видимому, полностью прекращается. Так, в случае сильно эллипсоидных частиц, таких как семена льна или ячменя, Беккер [15] обнаружил, что хотя и произошло образование некоего подобия расходящегося канала ( фонтана), эффективность перемешивания оказалась значительна ниже, чем при обычном фонтанировании. Образованный псевдофонтан был нечувствителен к симплексу d0 / Da и высоте слоя и вел себя как канал, свободный от твердых частиц, который, вероятно, обязан своей стабильностью тенденции частиц сцепляться. [28]
В этом квазистационарном слое частицы транспортируются за счет диффузии, возникающей за счет градиента концентрации из-за разрядки ионов на электроде и перемещения протонов к катоду, а также миграции ионов под влиянием электрических сил. Толщина диффузионного слоя зависит от гидродинамических сил. [29]
Предполагалось, что слой частиц, лежащий в углублении между бортиками, будет играть роль своеобразной тепловой изоляции и понизит температуру решетки. Аналитическая ( путем электромоделирования) и экспериментальная проверка этого предположения была основной целью данного исследования. [30]