Cтраница 1
Слой твердых частиц при достижении некоторой скорости пропускания через него газа или жидкости приходит во взвешенное состояние. При этом отдельные твердые частицы могут свободно передвигаться одна относительно другой. [1]
Слой твердых частиц при малых скоростях восходящего - газовою ( жидкостного) потока остается неподвижным, но при достаточно больших скоростях потока твердые частицы, свободно взвешенные в нем, образуют псевдо-ожиженный слой. При очень высоких скоростях газового ( жидкостного) потока твердые частицы уносятся им из системы. [2]
Слой твердых частиц обычно находится в неподвижном состоянии, но в некоторых случаях может двигаться. [4]
![]() |
Силы, действующие на частицу вблизи сферической полости в пористой среде. [5] |
Рассмотрим идеальный слой сферических твердых частиц одинакового размера, через который равномерно движется восходящий поток газа со скоростью Uml, и представим, что в середине слоя образовалась сферическая полость, но движению твердых частиц препятствует некоторая внешняя сила. [6]
Высота слоя твердых частиц была примерно равна высоте пучка труб и в статических условиях несколько ниже уровня жидкости. [7]
Через идеально перемешиваемый слой твердых частиц, которые в данный момент времени имеют одинаковую степень отработки, продувается в режиме полного вытеснения газ, содержащий адсорбируемый компонент. Поскольку газ в любой момент времени проходит через равномерно отработанный слой адсорбента, то можно показать, что концентрация адсорбтива в газе экспоненциально уменьшается по высоте кипящего слоя. Интересно отметить, что подобное распределение концентраций наблюдается при работе неподвижного слоя на первой стадии процесса адсорбции, когда еще не сформировался стационарный фронт. Однако на стадии стационарного режима характер отработки адсорбента для неподвижного слоя в принципе отличается от такового для кипящего слоя периодического действия. Если в неподвижном слое адсорбента для большинства случаев реализуется фронтальный характер отработки в режиме, близком к параллельному переносу кривой фронта адсорбции, то в кипящем слое периодического действия практически до полной отработки адсорбента сохраняется экспоненциальный профиль распределения концентрации адсорбтива в газе по высоте слоя, который постепенно сглаживается по мере отработки слоя. [8]
Для поддержания слоя твердых частиц в псевдоожиженном состоянии необходим непрерывный обмен энергией между ними и газом. Энергия, отдаваемая газом, затрачивается на преодоление сил трения частиц друг о друга и газа об их поверхность, сил трения частиц и газа о стенки аппарата, а также на изменение кинетической энергии газа и расширение слоя. [9]
При сушке слоя твердых частиц или тел потоком горячего воздуха, проходящим над слоем или сквозь последний, влажность твердого тела постепенно убывает и, спустя некоторое время, достигает необходимого минимального значения. При этом процесс сушки прекращается и сушилку загружают новой партией влажного продукта. [11]
В действительности слоя твердых частиц в условиях разбавления не существует, поэтому обычно это явление связывается с предельно высокой скоростью газа и пневматическим транспортированием твердой фазы. [13]
Оказалось возможным нагревать слой твердых частиц электротермически с помощью внутреннего экрана, помещенного как поверхность раздела между фонтаном и кольцом и одновременно служащего электродом; вторым электродом является стенка аппарата для фонтанирования. [14]
Просеивание происходит через слой твердых частиц на фильтрующей поверхности. [15]