Cтраница 2
Величина применяемого давления зависит от габаритов камеры, а высота взвешенного слоя определяется размерами изделий, подлежащих напылению. [16]
На рис. I показано влияние линейной скорости газа на высоту взвешенного слоя при различных давлениях газа. С ростом давления, с увеличением турбулизации потока рост высоты слоя становится более интенсивным, наклон кривых на рис I увеличивается. Это обстоятельство указывает на то, что для процессов, протекающих при высоком давлении, раоочая линейная скорость газа не должна значительно превышать скорость взвешивания. В противном случае объем аппарата высокого давления будет использован неэффективно. [17]
![]() |
Эпюра скорости W неравномерного потока сжижающего агента. [18] |
Такая циркуляция дисперсных частиц приводит к ухудшению их классификации по высоте взвешенного слоя. Рекомендуемые [37] для уменьшения пристенного эффекта конструктивные приемы ( деление поперечного сечения слоя перфорированными листами или сетками переменного живого сечения) неприменимы для кристаллизаторов. Установка узких колец на корпусе аппарата через определенное расстояние [37] не устраняет продольного перемешивания, локализуя область опускного движения частиц по отдельным зонам. [19]
Пересыщение раствора снимается большей частью уже сформированными кристаллами по всей высоте взвешенного слоя. Поднимаясь вверх, циркулирующий раствор теряет пересыщение и попадает в зону осветления 4, откуда поступает в циркуляционную трубу, заминая таким образом процесс. В промышленных условиях осветленный раствор несколько пересщен. [20]
Пересыщение раствора снимается большей частью уже сформированными кристаллами по всей высоте взвешенного слоя. Поднимаясь вверх, циркулирующий раствор теряет пересыщение и попадает в зону осветления 4, откуда поступает в циркуляционную трубу, замыкая таким образом процесс. В промышленных условиях осветленный раствор несколько пересыщен. [21]
В идеальных условиях ( при отсутствии продольного перемешивания суспензии) изменение пересыщения по высоте взвешенного слоя должно подчиняться логарифмическому закону. Однако в реальных аппаратах продольное перемешивание значительно [35, 36], и оно способствует выравниванию пересыщения по всему слою. [22]
Если рассматривается аппарат со взвешенным слоем катализатора ( теплоносителя), то Яр есть высота взвешенного слоя. [23]
![]() |
Влияние проскока газа на коэффициент уменьшения константы скорости дегидрирования во взвешенном слое. [24] |
Конечно, все указанные выше величины, характеризующие газовый пузырек, зависят и от высоты взвешенного слоя; аналогично будет изменяться с высотой и скорость массообмена. [25]
Если рассматривается аппарат со взвешенным слоем катализатора ( теплоносителя), то Яр есть высота взвешенного слоя. [26]
Если рассматривается аппарат со взвешенным слоем катали - затора ( теплоносителя), то Яр есть высота взвешенного слоя. [27]
Возрастание оптимальной эффективности в результате правильно организованных возмущений потока, при которых масштаб турбулентности имеет меньшую протяженность, чем высота взвешенного слоя, можно объяснить экспоненциальным характером хода процесса. Хотя полнота разделения в одной ступени каскадного аппарата может быть меньше, чем в пустой шахте, суммирование ее по всем ступеням дает большую эффективность. [28]
Расчетные уравнения ( 5), ( 6а), ( 66) и ( 6в) позволяют без проведения опытов рассчитать высоту взвешенного слоя подвижной пены в ситчатых аппаратах. Высота же пены определяет производительность полки пенного аппарата по массо - или теплообмену. [29]
![]() |
Профиль зоны роста в кристаллизаторе, обеспечивай щий постоянство ч по высоте взвешенного слоя. [30] |