Cтраница 1
Нисходящее движение происходит, следовательно, вполне симметрично восходящему. [1]
Нисходящее движение, компенсирующее это подъемное движение жидкости в центральной части сосуда, происходит около стенок, где количество пузырьков меньше и жидкость в среднем тяжелее. Вследствие такой циркуляции основное количество пузырьков всплывает в восходящем потоке жидкости. Поэтому скорость их подъема относительно стенок сосуда оказывается большей, чем вычисленная по приведенным формулам для малоподвижной жидкости. В этом случае двухфазное состояние наблюдается лишь в пристенной области. [2]
![]() |
Эволюция распределения модуля мгновенной скорости частицы в псевдоожиженном слое при увеличении скорости сжижающего агента. [3] |
Нисходящее движение в периферийной зоне с меньшими средними скоростями соответствует первому максимуму на кривой. Флуктуации размывают резкие максимумы и обеспечивают их плавное сопряжение. По мере увеличения скорости сжижающего агента растут относительные флуктуации скоростей и резкие максимумы, связанные с устойчивыми циркуляционными течениями, сглаживаются. [4]
Нисходящее движение материала и газа, как показали многие опыты, не дает заметного снижения влажности и применяется реже. [5]
Непрерывное нисходящее движение насадки обеспечивает постоянное удаление продуктов крекинга из зоны реакции, при надобности подпитку свежими гранулами и сравнительно низкую температуру в реакторе. В противоположность первому периодическому процессу, предложенный процесс может быть непрерывным и циклическим. Этот процесс, объединяющий в себе электрокрекинг и термофорный принцип перемещения контактной насадки, получил наименование электротермофорного крекинга. [6]
При нисходящем движении наблюдаются такие же структурные формы течения газожидкостной смеси, как и при горизонтальном, но граница перехода раздельно-волновой формы потока в пробковую смещается в сторону больших скоростей смеси с увеличением угла наклона трубы. [7]
При нисходящем движении зернистого материала со сравнительно крупными гранулами нет необходимости в аэризации стояков, так как такой материал удовлетворительно перемещается и в плотном слое. Водяной пар или инертный газ в такие стояки вводится для обеспечения затвора. [8]
При нисходящем движении зернистого материала со сравнительно крупными гранулами нот необходимости в аэризащш стояков, так как такой материал удовлетворительно перемещается и в плотном слое. Водяной пар или инертный газ в такие стояки вводится для обеспечения затвора. [9]
При нисходящем движении воздушного потока и нисходящем движении слоевого скопления увеличение угла наклона выработки вначале способствует уменьшению скорости слоевого скопления в направлении основного потока, затем может полностью остановить его. [10]
При нисходящем движении нагретого газа и рс р величина ДЯС положительна и представляет собой дополнительное гидравлическое сопротивление участка канала. При восходящем движении и рс р величина АЯС отрицательна и сопротивление участка канала уменьшается на величину АЯС. Общее гидравлическое сопротивление канала, связанное с явлением самотяги, определяется как арифметическая сумма перепадов АЯС, вычисленных на всех нисходящих и восходящих участках течения потока. [11]
При нисходящем движении зернистого материала со сравнительно крупными гранулами нет необходимости в аэризации стояков, так как такой материал удовлетворительно перемещается и в плотном слое. Водяной пар или инертный газ в такие стояки вводится для обеспечения затвора. [12]
При нисходящем движении нагретой жидкости значение Арс является дополнительным сопротивлением канала 1 при восходящем же движении нагретой жидкости сопротивление канала уменьшается на величину Арс. Общее сопротивление самотяги определяется как разность между значениями подъемной силы во всех нисходящих и восходящих каналах. [13]
Если рассматривается нисходящее движение той же смеси в вертикальной трубе, то, выбрав вновь положительное направление оси х вдоль по потоку, мы получим прежние соотношения, в которых g будет отрицательным. При больших скоростях потока у приближается к х причем тем ближе и быстрее, чем мельче частицы ( больше х) - Так, на рис. 5.2 кривая / относится к мелким, а кривая 2 - к крупным частицам. В выражении для перепада давления первый член отрицателен и с ростом скорости он увеличивается по абсолютной величине; второй член положительный и возрастающий. [15]