Cтраница 3
Особо следует отметить, что при построении моделей нсевдо-ожиженных систем ( образование и движение газовых пузырей и поршней, массообмен, химические превращения) авторы базируются на двухфазной теории, иногда в наиболее примитивной ее форме. [31]
Таким образом, двухфазная теория не дает исчерпывающего представления о механизме образования и движения газовых пузырей в псевдоожиженном слое. До настоящего времени не предложено и другой достаточно четкой и стройной теории процесса. Установленным можно считать лишь тот факт, что однородность слоя увеличивается по мере уменьшения отношения ( а по мнению некоторых исследователей - разности) плотностей твердого материала и ожижающего агента. [32]
Подобные предположения являются общими для практически всех теоретических работ, в которых описывается движение газовых пузырей в псевдоожиженном слое. Однако, если предположение, позволяющее пренебречь в уравнениях гидромеханики членами, пропорциональными плотности газа, вполне оправданно, то исключение из уравнений гидромеханики членов, учитывающих вязкость твердой фазы, вызывает возражения. [33]
Автоколебания в колонне при увеличении нагрузки по газу возникают после того, как прекращаются движения газовых пузырей под действием разности удельных весов и достигают максимума по амплитуде при относительной скорости wtlwT 0 6 - 0 8 и полностью затухают при приближении к скорости, соответствующей точке инверсии. [34]
Автоколебания в колонне при увеличении нагрузки по газу возникают после того, как прекращаются движения газовых пузырей под действием разности удельных весов и достигают максимума по амплитуде при относительной скорости wr / wruHa 0 6 - 0 8 и полностью затухают при приближении к скорости, соответствующей точке инверсии. [36]
![]() |
Кавитационное разрушение. [37] |
Выбирать соответствующие геометрические формы или углы поверхности, на которой происходит формирование, накопление и нежелательное движение газовых пузырей в жидкости. [38]
Однако следует отметить, что приведенные данные могут служить лишь для весьма ориентировочной оценки характера движения газовых пузырей в жидкости. Дело в том, что как размеры, так и форма пузырей целиком определяются всей совокупностью гидродинамической обстановки в газо-жидкостной смеси. [39]
По мере удаления от центра взрыва, на параметры подводной ударной волны все меньшее влияние оказывает движение газового пузыря. Становится возможным изучение распространения ударных волн как некоего физического процесса, не зависимого от условий его возникновения. [40]
На наш взгляд, представленная корреляция достаточно хорошо описывает экспериментальные данные по стесненному осаждению твердых частиц и движению газовых пузырей. [41]
Однако организация слоя ведет, как правило, к снижение интенсивности перемешивания твердых частиц катализатора, вызываемого движением газовых пузырей что может привести к уменьшение коэффициентов теплообмена в слое. [42]
Эти расхождения могут быть связаны с влиянием сжимаемости легкой фазы в газожидкостных смесях, что сказывается на различии движений газовых пузырей и капель жидкости, отмечавшихся в гл. [43]
Методика оценки упомянутых трудноопределимых величин и составления расчетного уравнения на основе выражения ( Х 11) базируется 46 на анализе движения газового пузыря ( диаметром DB, объемом VB) с гидродинамическим следом ( его объемная доля fw) i ПРИ этом учитывается сжимаемость непрерывной фазы вокруг пузыря. [44]
Математическая модель химического процесса в неоднородном псевдоожиженном слое катализатора, которая рассматривается в данном разделе, основывается на использовании закономерностей движения отдельных газовых пузырей в псевдоожиженном слое и их массообмена с плотной фазой слоя. [45]