Cтраница 1
Сопротивление кипящего слоя, полученное из опыта, составляло при малых высотах слоя только 80 % от расчетного. Это отклонение может быть объяснено тем, что некоторая часть частиц в кипящем слое лежит на решетке и, таким образом, не удерживается газом. С увеличением тол-шины слоя относительное влияние этой части слоя уменьшается и при толщине кипящего слоя свыше 0 3 м опытные данные для разных диаметров частиц хорошо совпадают с расчетными. [1]
![]() |
Опытно-промышленная печь для обезвоживания карналлита в кипящем слое ( вертикальный разрез. [2] |
Сопротивление кипящего слоя зависит от его высоты и удельного веса материала. [3]
Сопротивление кипящего слоя зависит от его высоты, плотности частиц и продуваемого газа, а также от размера и формы зерен. С увеличением высоты кипящего слоя и плотности частиц сопротивление возрастает. Уменьшение плотности продуваемого газа ведет также к увеличению сопротивления слоя. При той же скорости дутья увеличение диаметра частиц снижает сопротивление слоя, что объясняется меньшей степенью псевдоожижения. Сопротивление кипящего слоя флотационного колчедана практически равно высоте его в неподвижном состоянии. [4]
Сопротивление кипящего слоя зависит от многих причин. Оно возрастает с увеличением высоты кипящего слоя, плотности частиц колчедана и скорости дутья. Увеличение размеров частиц колчедана при одинаковой скорости дутья снижает сопротивление слоя. При высоте слоя более 800 мм требуется воздуходувка высокого давления, и расход электроэнергии резко повышается. В этом случае требуются совершенные и надежные устройства для дутья воздуха. [5]
![]() |
Неравномерное псевдоожижение. v. [6] |
Сопротивление кипящего слоя равно весу твердых частиц в слое GTB. Если пористость ( свободный объем) слоя равна е, то объем твердых частиц в слое будет равен SH ( - е), а вес частиц с учетом. [7]
Сопротивление кипящего слоя крупных частиц, особенно неправильной формы, может оказаться больше вычисленного сопротивления неподвижного слоя при том же свободном объеме. [8]
На сопротивление кипящего слоя, интенсивность кипения и равномерность распределения частиц по сечению, камеры, в которой образуется кипящий слой, большое влияние оказывают неизотермичность процесса и наличие массообмена потока газа или жидкости с поверхностью частиц. Неизотермичность потока и массообмен в кипящем слое влияют на вязкость потока, степень турбулентности его, толщину пограничного слоя, вызывают возникновение реактивных сил и приводят к изменению с коро-ст цртока в объеме кипящего слоя. Исследованием гидродина-м 4кл кипящего сшя при наличии в нем процессов тепло - и массообмена занимались И. М. Федоров [2], Н. А. Шахова [3], Мс: К. [9]
Увеличение сопротивления кипящего слоя приводит к увеличению неравномерности в распределении газового потока по сечению слоя. При этом наблюдается интенсивное образование газовых пузырей и проскоки газа около поверхности теплообмена. При таких условиях концентрация частиц у поверхности теплообменника заметно снижается и интенсивность теплообмена по существу определяется низкой теплопроводностью чистого газа. [10]
![]() |
Напорная характеристика вентилятора и сети. [11] |
Независимость сопротивления кипящего слоя от расхода газов в аппарате делает суммарную характеристику сети более пологой, что, с ростом высоты слоя сверх определенной величины, может привести к неустойчивой работе вентилятора - к так называемому помпажному режиму. При увеличении высоты слоя до Но характеристика сети, как это видно из графика, пересекает характеристику воздуходувки в трех точках ( /, / /, / / /), что отражает неустойчивый режим работы воздуходувки. График показывает, что при сопротивлениях слоя, меньших статического напора ( при нулевом расходе) воздуходувки, возможность помпаж-ного режима исключается. [12]
АРСл - сопротивление кипящего слоя; wa - скорость газа для частиц со средним диаметром в начале взвешивания; е, ео - пороз-ности взвешенного и неподвижного слоев соответственно. [13]
![]() |
Расчет порозности слоя. [14] |
Для определения сопротивления кипящего слоя по зонам необходимо знаи порозность слоев. [15]