Cтраница 3
При данной скорости потока ( M const) температура воздуха Т ( х) возрастает по высоте кипящего слоя и стремится к температуре гранул. [31]
При этом температура гранул практически одинакова в любой точке кипящего слоя, а температура подаваемого на псевдоожижение теплоносителя после прохождения решетки становится равной температуре гранул. Существенное влияние на массо - и теплообмен в кипящем слое оказывают способ и место подачи раствора ( или пульпы) и теплоносителя в слой. [32]
Заданы входные и выходные параметры процесса: расход адсорбента L, плотность распределения / вх ( А, Т) величин адсорбции и температуры гранул адсорбента, поступающих в десорбер, и средняя величина адсорбции авых гранул адсорбента на выходе из десорбера. [33]
Следует иметь в виду, что в тех случаях, когда коэффициент ф в критериальных уравнениях отнесен к температурному напору, рассчитанному по среднекалориметрической температуре гранулы, эти уравнения характеризуют теплообмен только лишь с данным материалом и вносить поправку ф не следует. [34]
Как видно из уравнения ( 1), величина давления в случае расчета с учетом коэффициента / Cs уменьшается в екъ раз и зависит как от температуры гранул, так и от избыточного давления. [35]
![]() |
Зависимость адиабатической температуры гранул карбамида от их диаметра при различной высоте полета.| Зависимость высоты полета частиц, необходимой для затвердевания, от размеров частиц. [36] |
В работе [51 ] было экспериментально измерено изменение температуры внутри затвердевающей капли расплава карбамида; результаты измерений в сочетании с ранее разработанной математической моделью процесса теплопередачи внутри капли были использованы для расчета температуры гранул в зависимости от их размера и высоты полета. [37]
К числу недостатков процесса следует отнести также неравномерное распределение плава по сечению грануляционной башни, что приводит к тому, что температура гранул в зонах с повышенной плотностью орошения на 15 - 20 С превышает среднюю температуру гранул в башне и на 30 - 40 С температуру гранул в слабоорошаемом центре башни. Образование в грануляционной башне зон с повышенной температурой отрицательно сказывается на процессах кристаллизации плава. Для центробежного гранулятора характерен также относительно узкий интервал колебаний нагрузки без ухудшения гранулометрического состава получаемого продукта. Применение для разбрызгивания NP - и NPK-плавов статических или вибрационных грануляторов затруднено присутствием в плавах твердой фазы. [38]
Выходящий из башни воздух имеет температуру 35 - 45 С. Температура гранул на выходе из башни колеблется от 85 - 90 до 60 С и зависит от температуры воздуха на входе в башню, его количества и, в меньшей мере, от нагрузки, с которой работает грануляционная башня. Понижение температуры гранул, выходящих из башни, например до 50 - 60 С, очень желательно в производстве гранулированной селитры ( см. рис. 5, стр. [39]
![]() |
Рост гранул во времени. [40] |
Устойчивый - режим кипения гранул в слое поддерживается благодаря наличию газораспределительной решетки провального типа с живым сечением 4 5 % и диаметром отверстий 3 мм, через которые проходят топочные газы. Температура гранул перед решеткой 120 - 125 С, в слое - 100 С. [41]
![]() |
Изменение доли физического тепла раствора ( А в общем количестве тепла, расходуемого на испарение влаги в зависимости от концентрации раствора ( с ( температура слоя 60 С. [42] |
Для получения однородного по гранулометрическому составу продукта и осуществления непрерывного процесса необходим селективный отвод крупных гранул и возврат мелочи в слой. Снижение температуры гранул в слое до 30 С может быть достигнуто размещением в слое охлаждающих поверхностей. [43]
Температура гранул, выгружаемых из башни, колеблется от 85 - 90 до 60 и зависит от температуры воздуха на входе в башню, его количества и, в меньшей мере, от нагрузки, с которой работает грануляционная башня. Понижение температуры гранул, выходящих из башни, например до 50 - 60, является очень желательным 25, так как при упаковке в мешки гранулированной селитры с температурой выше 65 в последующем значительно снижается рассыпчатость гранул. Соль, загруженная в мешки с температурой ниже 55, сохраняет рассыпчатость. [44]
Температура гранул на выходе из башни колеблется от 85 - 90 до 60 и зависит от температуры воздуха на входе в башню, его количества и, в меньшей мере, от нагрузки, с которой работает грануляционная башня. Понижение температуры гранул, выходящих из башни, например до 50 - - 60, является очень желательным в производстве гранулированной селитры ( см. рис. 5, стр. [45]