Cтраница 1
Интенсивность перемешивания частиц в кипящем слое и степень его подвижности имеют большое значение для правильной организации технологических процессов. [1]
Данные об интенсивности перемешивания частиц в кипящем слое с погруженными трубными пучками чрезвычайно скудны. [2]
Оно характеризует интенсивность перемешивания частиц. [3]
Число псевдоожижения характеризует интенсивность перемешивания частиц в кипящем слое. [4]
Число псевдоожижения характеризует интенсивность перемешивания частиц и состояние псевдоожиженного слоя. Оптимальные значения / Си устанавливаются обычно практически для каждого конкретного технологического процесса и могут изменяться в довольно широких пределах. [5]
Число псевдоожижения характеризует интенсивность перемешивания частиц и состояние псевдоожиженного слоя. Оптимальные значения Kw устанавливаются обычно практически для каждого конкретного технологического процесса и могут изменяться в довольно широких пределах. [6]
Для изучения влияния относительного расширения на интенсивность перемешивания частиц адсорбента при псевдоожижении слоя в потоке жидкости в работе [212] был использован метод введения в псевдоожиженный слой частиц активного угля, меченных оксидом железа, и анализа распределения этих частиц по высоте псевдоожиженного слоя через различные промежутки времени. С увеличением LB / L симбатно возрастает и скорость перемешивания частиц активного угля в слое. В результате, при LB / L 2 время защитного действия псевдоожиженного слоя активного угля становится прямо пропорциональным высоте слоя, начиная с некоторой минимальной его длины, которая сокращается с ростом LB / L, так что потеря времени защитного действия слоя падает практически до нуля. [7]
Для установления этой зависимости были проведены исследования интенсивности перемешивания частиц в цилиндрах ( выполненных из органического стекла) с различным отношением высоты слоя к диаметру цилиндра. [8]
Число псевдоожижения Кш может служить критерием для сравнения различных систем по интенсивности перемешивания частиц слоя. [9]
Число псевдоожижения Ки может служить критерием для сравнения различных систем по интенсивности перемешивания частиц слоя. [10]
По данным Левея и др. [1] и Литтмэна [17] можно судить, что интенсивность перемешивания частиц в конусном слое может быть на порядок меньше интенсивности перемешивания в цилиндрическом слое. [11]
![]() |
Влияние вторичного воздуха, используемого для подачи топлива. [12] |
Эксперименты на котле ТЭЦ ЦКТИ ( см. рис. 5.2) подтвердили результаты приведенных в § 4.5 расчетов о влиянии интенсивности перемешивания частиц на равномерность распределения концентраций и температур вдоль топки. [13]
С ростом скорости фильтрации газа расширение слоя увеличится, однородность нарушится, в нем появятся небольшие газовые пузыри, что повысит интенсивность перемешивания частиц и вызовет колебания свободной поверхности слоя. Маленькая бумажная лодочка или игрушечный кораблик будут мирно покачиваться на ней. При дальнейшем увеличении скорости газа количество и размеры всплывающих пузырей увеличатся, усилятся колебания поверхности слоя, появятся всплески твердого материала - заштормит. В узких и высоких колонках восходящие пузыри газа сливаются и могут занять все поперечное сечение аппарата, разделяя слой по высоте на перемещающиеся вверх газовые пробки, чередующиеся с подвижными поршнями твердого материала. [14]
![]() |
Зависимость объема раствора, прошедшего взвешенный слой угля до проскока гапр от высоты взвешенного слоя Н. [15] |