Cтраница 2
Собственно структура металлиза-ционного слоя может считаться плотной при толщине свыше 1 мм и мелком распылении. Без особых затруднений также может быть достигнуто уплотнение между напыленным материалом и основой. [16]
Равномерность структуры слоя в газогенераторах и соответственно равномерность его газопроницаемости обеспечиваются правильной загрузкой рядового, несортированного топлива. Чем уже пределы фракций состава топлива, тем меньше влияет это обстоятельство. [17]
Сравнение структуры слоя в плоской модели для двух значений Aw ( рис. 1.13) показывает, что насадка коренным образом изменяет структуру слоя. Размер пустот уменьшается, характер их поведения становится иным. Слой работает без выбросов в над-слоевое пространство. [19]
Неупорядоченность структуры слоя, сложный характер движения газа и твердых частиц не могут быть полностью отражены в модели каталитического реактора со взвешенным слоем. В связи с этим приняты идеализированные модели структуры слоя, упрощающие описание реактора. [20]
Неоднородность структуры слоя приводит к движению сжижающего агента преимущественно в отдельных областях; в слое возникают зоны неподвижного и псевдоожиженного зернистого материала. Внешне слой может казаться хорошо ожижен-ным, но в действительности часть твердых частиц остается в неподвижном состоянии на распределительном устройстве, и перепад давления получается меньше теоретического. Это явление чаще наблюдается в системах газ - твердые частицы. [21]
![]() |
Опытные данные о зависимости коэффициента эффективности для некоторых орошаемых слоев.| Зависимость коэффициента эффективности от интенсивности. [22] |
Изменение структуры слоя заполнения оказывает существенное влияние на величины показателя ЕА. На рис. 30 представлены опытные данные по увеличению ЕА с ростом плотности заполнения. Из таблицы видно, что для каждого из исследовавшихся материалов слоев получен частный вид зависимости коэффициентов ЕА как от массовой скорости, так и от объемной массы материала в слое. [23]
![]() |
Стадии перемещения твердой фазы во взвешенном слое, вызванные газовым пузырем ( по Роу. 7 -плотная фаза. II - псевдоожиженная фаза. [24] |
На структуру слоя оказывают значительное влияние не только потенциальный поток, но и его составляющие, обусловливающие скольжение частиц вдоль стенок аппарата или изменение вязкости в пограничном слое. [25]
Управление структурой слоя сводится к управлению структурой взаимодействующих ячеек [5], а решение проблем масштабного перехода-практически к наращиванию числа ячеек. [26]
Не учитывается структура слоя. [27]
Нестационарное состояние структуры слоя является источником пульсаций перепада давления. Поэтому пульсации АРсл часто используют для характеристики неоднородности. Экспериментально получено, что при невысоких скоростях есть хорошая связь между пульсациями плотности и давления. При повышении скорости такую связь трудно проследить. [28]
Для определения структуры слоя большое значение имеют спектры поглощения ( или отражения) адсорбированного красителя. Вообще, спектр адсорбционного слоя красителя на бромиде серебра проходит ряд последовательных изменений с увеличением степени покрытия поверхности. [29]
Качественное изменение структуры слоя, так же как и морфологии поверхности, наблюдается при температурах кристаллизации 800 - 850 С. [30]