Cтраница 3
Теплообменные процессы в условиях псевдоожиженного слоя весьма интенсивны вследствие энергичного перемешивания дисперсной фазы в объеме слоя. Эффективная теплопроводность псевдоожиженного слоя достигает теплопроводности металлов, что делает псевдоожижен-ный слой практически изотермическим, а это существенно для многих экзотермических технологических процессов. [31]
Как уже отмечалось, на практике стараются избежать дополнительного оплавления деталей с покрытием. Для этого изделие нагревают до высоких температур и погружают в псевдоожижен-ный слой на определенное время, определяемое из зависимости толщины покрытия от времени нахождения его в псевдоожижен-ном слое. Как правило, подобные данные получают предварительно на конкретных образцах для какого-то одного состояния псев-доожиженного слоя. Поэтому при переходе к другому изделию или при изменении условий псевдоожижения они нуждаются в корректировке. Основным возражением против такого приема является то, что формирование покрытия происходит в нестационарных термических условиях. Это приводит к возникновению анизотропии свойств покрытий по толщине. Формирование покрытий без до-оплавления разрешается лишь для изделий, которые эксплуатируются в достаточно легких условиях. [32]
Регенерация их также производится продувкой обратным током воздуха. Частицы катализатора, удаляемые с фильтров, возвращаются непосредственно в псевдоожижен-ный слой. Фильтры полностью задерживают частицы катализатора размером даже в несколько микрон. [33]
![]() |
Хомут-захват, применяемый при покрытии втулок.| Специальные щипцы-захваты для переноса и окунания горячих деталей в псевдо-ожиженный слой. [34] |
Если нанесение полимера осуществляется не на конвейере, то для предварительного нагрева детали нередко не крепят на подвесках, а загружают в печь навалом. После достижения необходимой температуры детали вынимают по одной специальными щипцами с точечными захватами ( рис. 111), окунают в псевдоожижен-ный слой порошкового полимера и навешивают на подвески. При этом используют обычно конструктивные или технологические отверстия в детали. [35]
![]() |
Установка для дегидрирования бутана в бутилены в псевдоожиженном слое катализатора. [36] |
В случае эндотермических некаталитических процессов, когда в псевдоожи-женном состоянии поддерживается инертный материал - теплоноситель, также предусматривается его циркуляция между реактором и теплообменником. Известна, например, установка для про изводства олефинов термическим разложением сжиженных углеводородных газов и бензина, в которой в качестве теплоносителя применяется псевдоожижен-ный слой песка. Роль теплообменника в этой установке выполняет газоподъемник для песка. Подъем осуществляется потоком горячего воздуха. В газоподъемник впрыскивают также топливо ( высококипящие остатки), тепло сгорания которого передается песку. Одновременно с этим нагревом происходит выжигание кокса, осевшего на поверхности песка в процессе реакции. [37]
Равномерное смешение плава с добавками непосредственно перед кристаллизацией значительно упрощает гранулирование и улучшает свойства продукта. При прохождении капли через пылевидные частицы последние прилипают к ее поверхности, образуя тонкую, но достаточно отвердевшую оболочку, предохраняющую гранулу от деформации при попадании в псевдоожижен-ный слой. Различные вещества в разной степени прилипают к поверхности капель. Высота облака частиц и скорость потока воздуха не сказываются на количестве захваченной каплями пыли. [38]
Проблема скорости массопередачи в неподвижном слое широко исследовалась первоначально в области абсорбции, адсорбции, дистилляции и экстракции. В реакционных системах твердые гранулы обычно имеют меньшие размеры, чем частицы твердых веществ в упомянутых физических процессах, но аналогичные соотношения, по-видимому, применимы и здесь. Псевдоожижен-ный слой используется в таких физических процессах, как осушка газов или фракционированная адсорбция углеводородов, но его главное применение - в каталитических реакциях. [39]
Проблема скорости массопередачи в неподвижном слое широко исследовалась первоначально в области абсорбции, адсорбции, дистилляции и экстракции. В реакционных системах твердые гранулы обычно имеют меньшие размеры, чем частицы твердых веществ в упомянутых физических процессах, но аналогичные соотношения, по-видимому, применимы и здесь. Псевдоожижен-ный слой используется в таких физических процессах, как осушка газов или фракционированная адсорбция углеводородов, но его главное применение-в каталитических реакциях. [40]
Проблема скорости массопередачи в неподвижном слое широко исследовалась первоначально в области абсорбции, адсорбции, дистилляции и экстракции. В реакционных системах твердые гранулы обычно имеют меньшие размеры, чем частицы твердых веществ в упомянутых физических процессах, но аналогичные соотношения, по-видимому, применимы и здесь. Псевдоожижен-ный слой используется в таких физических процессах, как осушка газов или фракционированная адсорбция углеводородов, но его главное применение - в каталитических реакциях. [41]
Это устройство должно обеспечить равномерное псевдоожижение слоя без значительного образования пузырей. Над таким устройством находится псевдоожижен-ный слой катализатора. [42]
![]() |
Регенератор с псевдоожи-женным ( кипящим слоем пылевидного катализатора. [43] |
В верхней части регенератора подвешены двенадцать циклонов 7, соединенных попарно в шесть групп. Под циклонами подвешены конусообразные бункера для сбора уловленного катализатора. Из них катализатор по стоякам 8 опускается обратно в псевдоожижен-ный слой. [44]
![]() |
Классификация порошков при псевдоожижении воздухом I5 ]. [45] |