Cтраница 2
Из (4.19), (4.20) видно, в частности, что отношение коэффициентов теплопроводности частицы и окружающей среды не влияет на интегральные характеристики процесса. [16]
Снижение температур в слое мелких частиц получается за счет уменьшения термического сопротивления теплопроводности частицы. [17]
Однако при интенсивном перемешивании частиц в кипящем слое и незначительном термическом сопротивлении теплопроводности нагреваемых частиц это обстоятельство не имеет решающего значения, а систе му в целом оказывается возможным рассматривать как стационарную. [18]
![]() |
Прибор для определения термо-форетической силы, действующей на частицу 83. [19] |
Если средняя длина пробега молекул газа значительно больше радиуса частицы, то величина теплопроводности частицы не имеет значения и термофо-ретическая сшта представляет собой результирующую импульсов, сообщаемых частице бомбардирующими ее молекулами газа. [20]
![]() |
Прибор для определения термо-форетнческой силы, действующей на частицу 83. [21] |
Если средняя длина пробега молекул газа значительно больше радиуса частицы, то величина теплопроводности частицы не имеет значения и термофо-ретическая сила представляет собой результирующую импульсов, сообщаемых частице бомбардирующими ее молекулами газа. [22]
Поэтому при скорости псевдоожижения шшкр, когда большая часть топлива сгорает в пузырях, теплопроводность частиц слабо влияет на снижение температуры. Характер горения в пузырях аналогичен характеру горения в обычных камерных печах. [23]
Из тешюфизических свойств на интенсивность теплообмена сильнее всего влияет теплоемкость твердой фазы, а коэффициент теплопроводности частиц заметного влияния практически не оказывает. Большинство экспериментов подтверждает следующую из модельных представлений независимость а, от протяженности теплообменной поверхности, в частности от ее высоты. [24]
Теплопередача через слой изоляционного материала осуществляется четырьмя путями: теплопроводностью газа внутри изоляции, конвекцией, излучением и теплопроводностью частиц и за счет контактов между ними. Конвекция имеет место при сравнительно высоких давлениях. Основная часть тепла при атмосферном давлении передается теплопроводностью газа. Тепловой поток через слой обычной тепловой изоляции обратно пропорционален толщине слоя. [25]
Влияние влаги бурого угля, согласно работе Кегеля и Матчака [67], сказывается на увеличении теплопроводности, В круглом двухплоскостном аппарате была изучена теплопроводность частиц с предельным размером 2 мм и было найдено, что теплопроводность их при влажности 0 15, 35 и 50 % составила 0 000181, 0 000208, 0 000320 и 0 000472 соответственно. [26]
Если не упоминать более об опытах Викке с алюминием, то в экспериментальных данных различных исследователей не обнаружено заметной зависимости переноса тепла псевдоожиженным слоем от коэффициента теплопроводности частиц материала. Этого следовало ожидать и на основании предложенных теоретических формул, при выводе которых было сделано, однако, затрагивающее теплопроводность материала допущение о практическом отсутствии градиента температуры внутри частиц благодаря достаточной теплопроводности материала. [27]
Кривая Г - / ( v), согласно этой формуле, аналогична кривым рис. 100, но располагается ниже соответствующей кривой, построенной с учетом термического сопротивления теплопроводности частиц. [28]
В неподвижном ( без перемешивания) объеме твердого дисперсного или волокнистого материала теплоотвод от более разогретых зон к менее разогретым обеспечивается теплопроводностью газа, заполняющего поры материала и находящегося между частицами, теплопроводностью частиц ( контактной теплопроводностью), конвекцией газа, содержащегося между частицами, излучением от частицы к частице. [29]
При горении частиц возможен установившийся режим двух типов: 1) если теплопроводность частицы и время после начала горения достаточно велики, температура одинакова в любой точке частицы и не зависит от времени; 2) если теплопроводность частицы очень мала ( или если изучаем горение жидкости на пористой горелке), у поверхности частицы устанавливается стационарная волна прогрева. [30]