Cтраница 3
В соответствии с этим адсорберы подразделяют на следующие группы: 1) неподвижного слоя; 2) движущегося плотного слоя; 3) псевдоожи-женного слоя. Наибольшее применение на практике получили адсорберы неподвижного слоя, так как в них отсутствует истирание зерен адсорбента, что увеличивает его ресурс. [31]
В книге последовательно рассмотрены основные виды сквозных дисперсных потоков ( особенно граничные): газовзвесь, флюидная взвесь, продуваемый движущийся плотный слой, гравитационно движущийся плотный слой. Автор стремится к общности изложения и анализа этих вопросов, используя теорию подобия и рассматривая концентрацию твердой фазы как важнейший критерий. Этот критерий позволяет не только проследить за изменениями структуры потока, процессами движения и теплообмена, но и выявить границы существования основных видов проточных дисперсных систем. Вопросы рассмотрены в книге в следующем порядке: элементы механики и аэродинамики, межкомпонентный теплообмен, теплообмен с дисперсными потоками. Основная часть работы посвящена вопросам теории дисперсных теплоносителей и ее приложения к расчетной практике. [32]
В книгг последовательно рассмотрены основные виды сквозных дисперсных потоков ( особенно граничные): газовзвесь, флюидная взвесь, продуваемый движущийся плотный слой, гравитационно движущийся плотный слой. Автор стремится к общности изложения и анализа этих вопросов, используя теорию подобия и рассматривая концентрацию твердой фазы как важнейший критерий. Этот критерий позволяет не только проследить за изменениями структуры потока; процессами движения и теплообмена, но и выявить границы существования основных видов проточных дисперсных систем. Вопросы рассмотрены в книге в следующем порядке: элементы механики и аэродинамики, межкомпонентный теплообмен, теплообмен с дисперсными потоками. Основная часть работы посвящена вопросам теории дисперсных теплоносителей и ее приложения к расчетной практике. [33]
![]() |
Профили концентрации твердой фазы ( I - т в фонтанирующем слое ( конический аппарат. [34] |
Действительно, газ, ответвляющийся в плотную периферийную часть фонтанирующего слоя, расходует полностью свой температурный напор почти сразу после входа в этот движущийся плотный слой из-за весьма больших wF / Wr. Частицы же, попавшие в собственно фонтан, имеют из-за высокой скорости обтекания их газом большие, и, несмотря на малое время контакта их с газом фонтана, не будет большой ошибки принять, что в мо-мент своей сепарации из струи они будут находиться в тепловом равновесии с ней. [35]
При заглублении сливной трубы перетока на величину более оптимальной ( вариант III) происходит рост сопротивления, преодолеваемого переточным устройствам при постоянной величине движущегося плотного слоя в нем. Увеличение преодолеваемого сопротивления при прочих равных условиях снижает эффективность работы переточного устройства. [36]
В книге последовательно рассмотрены основные виды сквозных дисперсных потоков ( особенно граничные): газовзвесь, флюидная взвесь, продуваемый движущийся плотный слой, гравитационно движущийся плотный слой. Автор стремится к общности изложения и анализа этих вопросов, используя теорию подобия и рассматривая концентрацию твердой фазы как важнейший критерий. Этот критерий позволяет не только проследить за изменениями структуры потока, процессами движения и теплообмена, но и выявить границы существования основных видов проточных дисперсных систем. Вопросы рассмотрены в книге в следующем порядке: элементы механики и аэродинамики, межкомпонентный теплообмен, теплообмен с дисперсными потоками. Основная часть работы посвящена вопросам теории дисперсных теплоносителей и ее приложения к расчетной практике. [37]
В книгг последовательно рассмотрены основные виды сквозных дисперсных потоков ( особенно граничные): газовзвесь, флюидная взвесь, продуваемый движущийся плотный слой, гравитационно движущийся плотный слой. Автор стремится к общности изложения и анализа этих вопросов, используя теорию подобия и рассматривая концентрацию твердой фазы как важнейший критерий. Этот критерий позволяет не только проследить за изменениями структуры потока; процессами движения и теплообмена, но и выявить границы существования основных видов проточных дисперсных систем. Вопросы рассмотрены в книге в следующем порядке: элементы механики и аэродинамики, межкомпонентный теплообмен, теплообмен с дисперсными потоками. Основная часть работы посвящена вопросам теории дисперсных теплоносителей и ее приложения к расчетной практике. [38]
В крупнотоннажных непрерывных производствах, когда требуется извлекать малые примеси компонента при больших расходах газовых потоков-носителей, оказываются перспективными непрерывные процессы адсорбции, осуществляемые в движущемся плотном слое дисперсного адсорбента. Аппараты с движущимся слоем обычно представляют собой вертикальную колонну ( см. рис. 9.10), в которую исходный поток газа вводится снизу и после прохождения ( фильтрации) через движущийся навстречу слой адсорбента выводится из верхней части колонны. [39]
Если концентрация частиц смеси весьма низка, в циркуляционной линии или сливной трубе могут одновременно существовать два режима: в верхней части - аэрированный поток, в нижней части - движущийся плотный слой. Эта ситуация приведена на рис. ХП-8 с указанием соответствующих перепадов давления на этих двух участках. [40]
Чем меньше критерий Био, тем тоньше в термическом отношении шаровые частицы насыпного материала, и при значениях В10 1 - нО 25 мы имеем дело с термически тонкими частицами ( а не только с геометрически тонкими), все точки материала имеют одинаковую температуру и процесс нагревания называют квазистационарным. При противоточно продуваемом и движущемся плотном слое теплообмен описывается уравнениями. [41]
Такое расположение мигалок способствует созданию движущегося плотного слоя материала в спускных рукавах под ними, в котором осуществляется замер температуры материала. [42]
Ввод трубы в верхнюю часть кипящего слоя ( вариант II) увеличивает сопротивление, преодолеваемое переточным устройством, на величину сопротивления кипящего слоя над сливной трубой. Одновременно с этим происходит заполнение сливной трубы движущимся плотным слоем материала вплоть до клапанного устройства. Величина запорного движущегося слоя в перетоке возрастает больше, чем величина преодолеваемого перетоком сопротивления, в связи с этим и появляются более благоприятные условия его работы. [43]
В этой работе намечен путь усовершенствования теплообменников с движущимся плотным слоем материала - использование тонкого, но простой конфигурации и бесперебойно сходящего слоя при высокой скорости фильтрации. [44]
Информации по сушке и охлаждению зернистого материала в движущемся плотном слое чрезвычайно мало. [45]