Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Псевдоожижение в поле центробежных сил

    Для определения равновесных составов псевдоожиженного слоя и уноса из него рекомендуется аппарат с поперечным сечением, уменьшающимся по ходу ожижающего агента (например, конический, опирающийся большим основанием ), или аппарат для псевдоожижения в поле центробежных сил , где унос [c.487]

    Псевдоожижение в поле центробежных сил [c.41]

    Псевдоожижение в поле центробежных сил позволяет существенно увеличить рабочие скорости ожижающего агента и повысить интенсивность межфазных процессов в слое. [c.41]


    Аппарат для псевдоожижения в поле центробежных сил (рис. 1-11) представляет собой герметичный кожух 1, в котором расположен ротор, посаженный на полый вал 4. Ротор состоит из днища (диска) 2, непосредственно скрепленного с валом, пористой цилиндрической газораспределительной решетки 3 и крышки 8. [c.41]

    Отличительной особенностью псевдоожижения в поле центробежных сил является последовательный переход в псевдоожиженное состояние частиц по толщине слоя сначала в зонах, расположенных ближе к оси вращения, а с увеличением скорости газа — в периферийных. Это обстоятельство, в случае необходимости, позволяет осуществить частичное псевдоожижение слоя. [c.42]

Рис. 1-12. Кинограмма процесса псевдоожижения в поле центробежных сил Рис. 1-12. Кинограмма <a href="/info/25664">процесса псевдоожижения</a> в поле центробежных сил
    ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ [c.61]

Рис. 11-6. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных по перепаду давления при псевдоожижении в поле центробежных сил Рис. 11-6. <a href="/info/1532436">Сопоставление экспериментальных</a> и <a href="/info/579302">расчетных данных</a> по <a href="/info/13685">перепаду давления</a> при псевдоожижении в поле центробежных сил
Рис. 11-14. Сопротивление цилиндрической керамической решетки АРр в аппарате для псевдоожижения в поле центробежных сил ( >2 = 176 толщина ре- Рис. 11-14. Сопротивление цилиндрической керамической решетки АРр в аппарате для псевдоожижения в <a href="/info/821814">поле центробежных</a> сил ( >2 = 176 толщина ре-
    СКОРОСТЬ НАЧАЛА ПСЕВДООЖИЖЕНИЯ В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ [c.91]

Рис. 111-9. Кривая идеального псевдоожижения в поле центробежных сил. Рис. 111-9. <a href="/info/326606">Кривая идеального псевдоожижения</a> в поле центробежных сил.

    Для полного псевдоожижения в поле центробежных сил [c.93]

    В ЭТОМ случае соотношение между скоростями начала псевдоожижения в поле центробежных сил и поле сил тяжести выглядит следующим образом  [c.95]

    Приближенная количественная оценка расширения слоя при псевдоожижении в поле центробежных сил приводит к выражению, базирующемуся на понятии о пределах существования псевдоожиженного слоя (см. главу V)  [c.108]

    На рис. 33 представлены результаты опытов по массообмену при псевдоожижении в поле центробежных сил. Н. И. Гельперин, П. Д. Лебедев, Г, Н. Напалков, [c.123]

Рис. 33. Корреляция данных по массообмену при псевдоожижении в поле центробежных сил [36] Рис. 33. Корреляция данных по массообмену при псевдоожижении в поле центробежных сил [36]
    Процессом псевдоожижения в конических аппаратах, опирающихся большим основанием, и в поле центробежных сил присущ ряд общих закономерностей, которые отличают их от псевдоожижения в цилиндрических аппаратах [1—6]. Одной из таких отличительных особенностей является непрерывное изменение линейной скорости ожижающего агента по ходу потока при неизменном его расходе V. Процесс псевдоожижения в поле центробежных сил отличается при этом непрерывным изменением линейных скоростей и центробежного ускорения по высоте слоя, что оказывает значительное влияние на процессы уноса и сепарации твердых частиц. [c.110]

    При псевдоожижении в поле центробежных сил был использован аппарат [2—4] с керамической решеткой шириной 100 мм, изготовленной из пористого цилиндра с внутренним диаметром [c.113]

    На рис. 2, а приведена одна из кривых изменений во времени веса материала в слое и в уносе при постоянном расходе воздуха для С(, > Ср при псевдоожижении в поле центробежных сил. В первый момент времени вследствие неравновесного состояния наблюдали резкое уменьшение веса слоя. [c.113]

    Так как общие закономерности процесса сепарации в коническом и центробежном аппаратах аналогичны, то ограничимся рассмотрением этого процесса на примере влияния первоначального веса слоя при псевдоожижении в поле центробежных сил (рис. 5). Влияние [c.116]

    Г е л ь п е р и к Н. И. и др. Некоторые закономерности сепарации бинарных смесей зернистых материалов при псевдоожижении в поле центробежных сил. Химическое и нефтяное машиностроение (в печати). [c.120]

    Эксперимент по получению теплообмена проводили при псевдоожижении в поле центробежных сил по несколько модифицированной методике квазистационарного режима .  [c.148]

    Разрабатываются реакторы с псевдоожижением в поле центробежных сил, горизонтальные реакторы кипящего слоя с перекрестным током газа и твердого, а также аппараты виброкипящего слоя. В последнем случае энергия, необходимая для приведения частиц в подвижное состояние, передается слою с помощью механических колебаний высокой частоты, и слой становится более стабильным. Эти аппараты нельзя смешивать с аппаратами обычного типа, где во избежание образования каналов в слое тонких порошков применяют вибрирующие устройства. [c.274]

    Для псевдоожижения полидисперсных материалов характерна не точка, а некоторый диапазон скоростей начала псевдоожижения [220, 222, 227]. Слой постепенно переходит в состояние псевдожидкости — сначала мелкие, а затем более крупные частицы (рис. 1-20,а). При этом на кривой псевдоожижения нередко отсутствует четко выраженный пик давления. Рассмотренная картина проявляется особенно ярко, если частицы в слое предварительно сепарированы по размерам снизу более крупные, сверху — мелкие. Диапазон скоростей начала псевдоожижения (рис. 1-20, б) характерен также для псевдоожижения в поле центробежных сил [98]. Во взвешенное состояние переходят сначала частицы, расположенные ближе к оси вращения, а с ростом скорости газа — более отдаленные от нее. Наконец, постепенного перехода в псевдоожиженное состояние можно ожидать при псевдоожижении моноднс-персного слоя в аппарате с уменьшающимся снизу вверх поперечным сечением. Здесь скорость газа (жидкости) в верхних сечениях слоя может превысить первую критическую, в то время как в больших по величине нижних сечениях она окажется еще недостаточной для псевдоожижения частиц. [c.53]

    Сравнение формул (111.30) и (111.4) показывает, что при ламинарном режиме движения весовая скорость начала псевдоожижения в поле центробежных сил в a Rilg раз больпле, чем в поле сил тяжести. [c.93]

Рис. 2. Экспериментальные данные по уносу при псевдоожижении в поле центробежных сил (0 = = 3000 г V = 408 м ч п = 196 об1мин = = 0,224 мм) Рис. 2. <a href="/info/304050">Экспериментальные данные</a> по уносу при псевдоожижении в поле центробежных сил (0 = = 3000 г V = 408 м ч п = 196 об1мин = = 0,224 мм)


Смотреть страницы где упоминается термин Псевдоожижение в поле центробежных сил: [c.94]    [c.366]    [c.173]   
Смотреть главы в:

Основы техники псевдоожижения -> Псевдоожижение в поле центробежных сил

Основы техники псевдоожижения -> Псевдоожижение в поле центробежных сил


Основы техники псевдоожижения (1967) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Центробежное поле



© 2025 chem21.info Реклама на сайте