Cтраница 4
Здесь оказывается существенным время пребывания частиц в каждой из зон даже при принятом условии К const. Разумеется, что для численных расчетов влагосодержания выгружаемого материала по приведенным соотношениям значения констант скорости сушки частиц должны быть предварительно определены в кинетических опытах с каждым конкретным материалом. [46]
Покажем, что время пребывания частиц в зоне горения ( т) должно быть меньше этой величины. [47]
Гидродинамика потока определяет время пребывания частиц в роторе, а скорость w - время осаждения. Сопоставление этих величин позволяет найти крупность разделения. [48]
Каким должно быть время пребывания частиц в проточном реакторе с псевдоожиженным слоем, чтобы вещество В на 98 % превратилось в продукт R при условии, что температура процесса составляет 549 С и исходный материал состоит из частиц размером 1 588 лг. [49]
Оказалось, что время пребывания частиц окисла в зоне высоких температур ( 10 - сек) недостаточно для развития гетерогенного процесса восстановления. Напротив, гомогенная кинетика обеспечивает необходимые скорости реакции. [50]
Гидродинамика псевдоожижения и время пребывания частиц материала в слое в значительной степени определяются устройством для непрерывного отбора гранул. [51]
![]() |
Зависимости отношений энтальпии ( 1от, температуры ( Г, скорости ( Wom на оси струи в двухфазной системе ( к соответствующим значениям в однофазной системе от степени двухфазности ( К. [52] |
Оказалось, что время пребывания частиц окисла в зоне высоких температур ( - 10 - 4 сек) недостаточно для развития гетерогенного процесса восстановления. Напротив, гомогенная кинетика обеспечивает необходимые скорости реакции. [53]
![]() |
Физическая картина движения частиц в закрученном потоке. [54] |
Известно, что время пребывания частиц материала складывается из времени сепарации и времени движения их по стенке камеры или в пристеночной области. Движение же частиц в пристеночной области циклонов изучено недостаточно, и в большинстве работ описывается лишь качественная картина взаимодействия частиц со стенкой. [55]
Благодаря возврату уноса время пребывания грубых частиц пыли в плавильном пространстве увеличивается до времени нахождения топлива в циклонных топках. Разница состоит в том, что у котлов с возвратом уноса общее время пребывания частиц в плавильном пространстве суммируется за несколько проходов частиц через топку, причем отдельные периоды горения сменяются периодами угасания и относительно резкого охлаждения частиц в газоходах. После улавливания и возврата в плавильное пространство частицы снова быстро нагреваются до высокой температуры и воспламеняются. [56]
Полученные соотношения для времени пребывания частиц в аппарате t и предельного размера частиц с.ч. пр выведены в предположении, что архимедова сила FA сопоставима по величине с центробежной силой Fu. Это справедливо при разделении систем жидкость - твердое. В случае систем газ - твердое величиной F & можно пренебречь. [57]