Cтраница 1
Высота фонтана определяется скоростью истечения воды. [1]
Высота фонтанов на обеих схемах одинакова, но при высоком уровне воды фонтаны и брызги воды над ними достигнут места включения пароотводящих труб раньше в барабане меньшего диаметра. [2]
![]() |
Сепарационные внутрибарабанные циклоны. [3] |
Высота фонтанов возрастает с увеличением нагрузки котла. [4]
![]() |
Кривые восстановления давления на устье самоизливающихся скважин после их закрытия ( по Ю. П. Гаттенбергеру. [5] |
Исходя из высоты фонтана и диаметра труб определяют дебит. [6]
Распределение давления по высоте фонтана, рассчитанное численным методом, сравнивается с тем распределением, которое задавалось первоначально в качестве граничного условия. Если различие оказывается значительным, то рассчитанный профиль давления в фонтане во втором приближении может быть аппроксимирован более точным выражением для повторного аналитического решения уравнения ламинарного фильтрования. [7]
Распределение скорости ша оттока газа по высоте фонтана может быть найдено путем решения задачи ламинарного фильтрования газа в плотном слое дисперсного материала. [8]
![]() |
Схема щелевого аппарата фонтанирующего слоя с перфорированной перегородкой. [9] |
Описание пневмотранспорта здесь осложнено изменением расхода и скорости газа по высоте фонтана. [10]
Здесь /; - энтальпия сушильного агента на i - м шаге по высоте фонтана, определяемая при текущем значении температуры / и практически постоянном значении влагосодержания сушильного агента Хо в фонтане; / к - энтальпия сушильного агента на выходе его из плотной части слоя, определяемая при конечной температуре материала 6К и относительном влагосодержа-нии сушильного агента, близком к насыщенному; ti и в - - текущие значения температур сушильного агента и материала в фонтане; а; - коэффициент теплоотдачи от сушильного агента к поверхности частиц в фонтане. [11]
Во второй зоне гидродинамическая ситуация отличается от первой зоны отсутствием поступления дисперсного материала по высоте фонтана и свободной боковой границей фонтана, соответствующей границе двухфазной турбулентной струи. При этом принималось, что массовые потоки газа и дисперсного материала остаются постоянными по всей высоте фонтана. [12]
При проведении расчета процесса сушки по описываемой методике используются результаты гидродинамического расчета [49] переменных скоростей фаз, концентраций частиц и количества поступающего в плотную часть слоя сушильного агента по высоте фонтана. [13]
Замкнутая система уравнений (5.194) - (5.198) позволяет в принципе определить распределение давления в плотном слое Р ( г, ф) и в фонтане РФ ( г), распределение порозности еф ( г), скоростей газа w ( r) и частиц v ( r) по высоте фонтана. [14]
При дальнейшем увеличении скорости потока газа избыточный газ просто проходит через ядро, которое оказывает наименьшее сопротивление. При этом высота фонтана увеличивается без колько-нибудь заметного изменения перепада давления. Следовательно, перепад давления АРф за точкой D остается в основном постоянным. [15]