Cтраница 3
Как видно из рис. 76 и 77, добавление к сжижающему агенту 0 2 - 0 3 % частиц канифоли в виде пыли сопровождается увеличением потерь напора и степени расширения зернистого материала. Дальнейшее увеличение концентрации канифоли приводит к уменьшению степени расширения слоя песка. Потери напора в слое с увеличением концентрации увеличиваются: чем больше концентрация, тем больше потери в самом потоке, где имеются частицы канифоли. [31]
Много слов уже было сказано в адрес чрезвычайно важной характеристики состояния системы, которой является порозность кипящего слоя. Она входит в различные расчетные формулы и определяет не только степень расширения слоя, а следовательно, и его высоту, тем самым устанавливая не только размеры аппарата, но и интенсивность процессов тепло - и массообмена. [32]
Образование псевдоожиженного слоя при движении газокон-денсатной смеси изучено экспериментально. Показано, что при известной скорости потока с увеличением газоконденсатного фактора степень расширения слоя уменьшается. [33]
В процессе псевдоожижения слоя зернистого материала по мере повышения скорости ожижающего агента, как уже отмечалось, происходит его расширение, т.е. увеличение его объема ( высоты) и пороз-ности по сравнению с первоначальными значениями. Очевидно, для правильного проектирования аппаратов с псевдоожиженным слоем необходимо знать степень расширения слоя, так как она определяет рабочую высоту аппаратов и кроме того, характеризуя интенсивность перемешивания частиц в слое, существенно влияет на протекание тепло-массообменных процессов. [34]
Из этого уравнения можно определить скорость ожижающего агента внутри слоя, которая соответствует скорости витания для частицы, находящейся в стесненных условиях. Коэффициент сопротивления частицы в стесненных условиях определяет при данной скорости ожижающего агента степень расширения слоя и зависит от числа Рейнольдса, рассчитанного по относительной скорости движения фаз. [35]
Влияние температуры сжижающего агента на порозность слоя исследовано недостаточно. Эксперимент, проведенный в узких пределах изменения температуры [17], показал, что она не влияет на степень расширения слоя в случае неизменной линейной скорости газа. [36]
Под действием динамического напора происходило разбивание агрегатов на отдельные частицы, вследствие этого постепенно увеличивается высота взвешиваемого слоя. Весь объем песка отбирался из колонны для определения в нем остаточной водонасыщенности. Изучалась степень расширения слоя песка при минимальном содержании в нем воды в зависимости от скорости жидкости. [37]
![]() |
Зависимость МиКОНв от Аг. / - экспериментальные данные. 2-данные, рассчитанные с помощью корреляции. [38] |
Отмечается существенная роль теплопроводности газа, степень которой зависит от величины давления в аппарате. Однако следует отметить, что анализ полученных экспериментальных данных затруднен, так как вряд ли можно идентифицировать условия экспериментов при различных давлениях с помощью степени расширения слоя. [39]