Интенсивность - перемешивание - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - перемешивание - частица

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]

12 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]

15 Зависимость объема раствора, прошедшего взвешенный слой угля до проскока гапр от высоты взвешенного слоя Н. [15]



Страницы:      1    2