Cтраница 2
Режим транспорта частиц - частицы зернистого материала перемещаются в направлении движения восходящего потока жидкости или газа. [16]
![]() |
Схема движения частиц активного угля в аппарате с движущимся. [17] |
В отличие от аппаратов рассмотренных конструкций, в которых скорость движения восходящего потока жидкости может варьироваться в широких пределах, для очистки сточных вод применяют и адсорберы с ограниченной скоростью потока, которая должна быть меньше скорости стесненного осаждения частиц сорбента. В таких аппаратах используют активные угли с относительно крупными зернами ( 2 - 5 мм), поскольку использование адсорбента более мелкого зернения приводит к соответствующему снижению производительности аппарата. [18]
Размеры конструктивных элементов зоны отстаивания аэротенка-отстойника определяются исходя из допустимой скорости движения восходящего потока сточной жидкости. В среднем сечении зоны отстаивания она принимается равной 0 3 - 0 5 мм / сек. [19]
На этой скважине из-за большого, диаметра каверны не было возможности достигнуть высокой скорости движения восходящего потока раствора, однако, несмотря на это, удалось установить качественный мост, пригодный для забуривания второго ствола. [20]
![]() |
В. Взвешенный слой ( различные состояния системы газ - твердое тело. [21] |
На рис. 5.26 показаны возможные состояния неоднородной системы газ-мелкозернистый твердый материал в зависимости от характера движения восходящего потока газа через зернистый слой. [22]
При такой конструкции движение жидкости будет происходить как бы по сплошному 48-мм подъемнику, что позволяет увеличить скорость движения восходящего потока жидкости и, соответственно, улучшить условия выноса песка. [23]
Как видно из этого рисунка, ламинарный характер восходящего потока удерживается на значительной высоте над трубой, после чего движение Восходящего потока становится турбулентным. Особый характер перемещения окружающей среды наблюдается у гсрпзонтальны Х плнт с большой нагретой поверхностью, обращенной вверх. [24]
![]() |
Взвешенный слой ( различные состояния системы газ - твердое тело. [25] |
На рис. 5 - 27 показаны возможные состояния неоднородной системы газ - мелкозернистый твердый материал в зависимости от характера движения восходящего потока газа через зернистый слой. [26]
Помимо гидравлической крупности на условия осаждения частиц в шламовом пространстве после их выхода из межтарелочного пространства большое влияние оказывает характер движения восходящего потока [60], турбулизация которого возрастает по мере заполнения шламового пространства осадком. [27]
Удовлетвори - тельное согласование этих кривых получено при расширениях слоя более двухкратного, следовательно, это соотношение можно применять для расчета процесса при относительно высоких скоростях движения восходящего потока. Расхождение расчетных и экспериментальных кривых при низких степенях расширения слоя связано с отклонением реального процесса от режима идеального смешения. Сопоставление выходных кривых для неподвижного и псевдоожиженного слоев при одинаковом зернении сорбента и равных массах загруженного в колонку угля, скоростях по-I / РастВ Р ч тока и начальных концентрациях вещества, проведенное на рис. V - li показывает, что V-12. К рас - время работы неподвижного слоя до проскока чету многоступен - адсорбируемого вещества в фильтрат всегда непрерываогод больше, чем время работы псевдоожиженного ствия с псевдо - слоя периодического действия, ожиженным слоем. [28]
![]() |
Аппарат непрерывного ионирования в коаксиальном потоке. [29] |
Отработанный ионит осаждается в нижней части колонны, откуда через трубчатое устройство для отбора ионита при помощи эрлифта или эжектора его подают в верхнюю часть колонны. В сквозном полом усеченном конусе скорость движения восходящего потока воды уменьшают с помощью регулятора. [30]