Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фонтанирование характер движения

    Характер движения частиц в объеме псевдоожиженного слоя в значительной степени зависит от конструктивных особенностей аппаратуры, в особенности от конструкции газораспределительного устройства. Для аппаратов малого диаметра характерна представленная на рис. VI-l,a направленная циркуляция твердого материала в псевдоожиженном слое твердые частицы в основном движутся восходящим потоком вдоль оси аппарата, в то время как у стенок наблюдается преимущественное нисходящее движение частиц. При этом частицы одновременно совершают хаотические пульсационные движения в различных направлениях. Наиболее ярко такой направленный характер движения твердой фазы выражен в аппаратах с коническим осиованием (в частности, при фонтанировании), описанных в главе I (см. рис. 1-3). Аналогичный характер (рис. VI-1,6) циркуляционных потоков наблюдался [482] при изучении распределения порозности по объему псевдоожиженного слоя в аппарате диаметром 88 мм (см. рис. IV-8 — IV-10). Однако в данном случае такая картина наблюдалась только в пределах высоты первоначального неподвижного слоя, выше этой зоны характер циркуляции изменялся. [c.170]


    Во всех этих опытах угол в вершине конуса был равен 60 однако угол конусности (если только он не очень мал) не должен оказывать какого-либо влияния на характер движения струи непосредственно над входным отверстием. Эта точка зрения подтверждена хорошим совпадением величин АР ах рассчитанных по уравнению (ХУП,1) и экспериментально полученных для слоев из семян капусты, подвергаемых фонтанированию воздухом в аппаратах с плоским днищем. Ниже приводится сравнение расчетных значений с опытными, полученными при В = 305 мм  [c.625]

    Показанная на рис. У.П так называемая щелевая (вихревая) решетка, разработана в ЛТИ им. Ленсовета и используется в различных сушильных установках [192, 240]. Решетка выполнена в виде желобов прямоугольного сечения с тангенциальным подводом газа через щели. Закрученная струя газа создает интенсивное перемешивание при сравнительно малой высоте прирешеточной зоны, в результате чего обеспечивается интенсивное циркуляционное движение частиц, подобное таковому в аппаратах фонтанирующего типа с затопленным фонтаном [254, 286]. По данным проведенных исследований [240 работа рассматриваемой решетки также имеет пульсирующий характер, амплитуда пульсаций скорости газа растет с увеличением ширины щели и падает с возрастанием средней скорости потока. При частотах пульсаций до 1,5 Гц наблюдается поршневание, а свыше 3 Гц — устойчивое фонтанирование. Допустимые скорости газа на 50—100% выше 234 [c.234]

    В отличив от взвешенного слоя при фонтанировании твердый материал распределен между двумя зонами - центральным (осевым) фонтанирующим ядром и плотным периферийным кольцом. Общее результирующее движение частиц имеет строго направленный характер как в самом фонтане (вертикально вверх), так и в плотной зоне (вниз, вдоль [c.554]

    В настоящей работе предпринята попытка решить в общем виде вопрос о механизме образования фонтана и наметить, таким образом, программу эксперимента, результаты которого будут изложены в следующем сообщении. Картина фонтанирования, построенная из чисто визуальных наблюдений над прозрачными моделями, изображена на рисунке, откуда видно, что в аппарате конической формы весь зернистый материал распределяется между двумя зонами — плотной периферийной и центральным фонтанирующим ядром. Общее результирующее движение частиц имеет строго направленный характер как в самом фонтане (вертикально вверх), так и в плотной зоне (вниз по образующей конуса). С практической точки зрения несомненный интерес представляет величина средней скорости частиц в ядре и кольце. Однако прежде чем перейти к отысканию этих величин, необходимо решить вопрос о профиле фонтанирующего ядра, который будет определяться геометрическими параметрами аппарата и углом р. [c.17]


    МП внутри трубки). Было отмечено, что в аппарата.х правильной геометрии, установленных строго вертикально, при псевдоожижении воздушным потоком не наблюдалось нарушения симметричности циркуляции в широком диапазоне скоростей газа (рис, 1,6). Лишь прн числах фонтанирования iV = 5—6 и выше характер псевдоожижения измен.члся и движение материала происходило по одному замкнутому контуру циркуляции (рис. 1,а). [c.101]


Смотреть страницы где упоминается термин Фонтанирование характер движения: [c.114]   
Псевдоожижение (1974) -- [ c.632 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте