Cтраница 3
Необходимо отметить, что название воздушный фонтан распространяют также и на неизотермическую нагретую струю, выпущенную под отрицательным углом к горизонту. Для таких струй справедливы все три характеристики фонтана, приведенные в табл. 9.1 - 9.3, или упрощенные зависимости для неизотермических струй. Однако во всех случаях перед высотой фонтана нужно ставить знак минус. [31]
![]() |
Схема движения дисперсного материала и воздуха в фонтанирующем слое. [32] |
Гидродинамика фонтанирующего слоя оказывается весьма сложной для анализа. Действительно, в центральном фонтане дисперсный материал ускоряется восходящим потоком сушильного агента значительной скорости и динамическая ситуация здесь похожа на вертикальный пневмотранспорт с тем отличием, что расход сушильного агента в фонтане уменьшается за счет фильтрования некоторой его части в периферийную зону; поперечное сечение самого фонтана также непостоянно и формируется самими процессами межфазного взаимодействия и взаимодействия фаз со стенками аппарата. Опускающийся плотный слой материала взаимодействует с той частью газа, которая неравномерно поступает в периферийное кольцо материала по всей высоте фонтана и величина которой также является функцией процесса. [33]
![]() |
Значения параметров ультразвуковых колебаний в воде. [34] |
Эффект звукового ветра проявляется в виде сильных течений, приводящих к интенсивному перемешиванию среды. Звуковой ветер является гидродинамическим эффектом, связанным с вязкостью среды, в которой распространяется звук. Радиационное давление и звуковой ветер играют большую роль в возникновении эффекта фонтанирования жидкости. Высота фонтана растет с увеличением интенсивности ультразвука. В результате фонтанирования образуются очень мелкие капельки жидкости, часть которых остается во взвешенном состоянии. [35]
![]() |
Зависимость минимальной скорости струйного пробоя от параметров слоя алюмосиликата для разных фракций частиц. [36] |
После вырождения протяженность факела в слое принимает значение, близкое к половине высоты слоя. В этом состоянии увеличение скорости струи на 10 - 11 % вновь приводит к устойчивому фонтанированию. Пробой неподвижного слоя струей ( при о Unp) сопровождается выбросом частиц в надслоевое пространство на расстояние порядка высоты слоя. Получить фонтан меньшей высоты не представляется возможным. При U0 [ 7пр высота фонтана частиц возрастает, а при U0 Unp фонтанирование вырождается. [37]
Старожилы Березова и сейчас помнят, как в 1952 г. привезли в поселок невиданное сооружение буровую установку с высокой металлической вышкой. Скважину бурили долго, с остановками. И вдруг 21 сентября 1953 г. при подъеме инструмента из скважины произошел внезапный выброс газоводяной струи. Поток, ударивший в металлические переплетения вышки, был настолько мощным, что вместе с газом и водой, подобно соломинке, были выброшены тяжелые бурильные трубы и долото. Высота фонтана достигала пятидесяти метров. Окрестности Березово надолго огласились мощным ревом, не смолкающим ни днем, ни ночью. В Тюменском музее истории нефти и газа до сих пор хранится буровой журнал со знаменитой скважины и ее фотография: обросшая гигантскими сосульками буровая вышка. [38]