Значение - порозность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
От жизни лучше получать не "радости скупые телеграммы", а щедрости большие переводы. Законы Мерфи (еще...)

Значение - порозность

Cтраница 2


16 Сравнение формул различных авторов для скорости начала кипе. [16]

Что касается формулы Акопяна, то при значении порозности плотного слоя ет 0 4 она дает завышенные значения скоростей примерно в 2 раза. Как видно из рис. 9, она дает такие же значения скоростей, как и формула Федорова.  [17]

Лишь в аппаратах с неподвижным слоем дисперсного материала значение порозности может служить заданным постоянным параметром. Следовательно, в общем случае уравнения сохранения количества движения (1.64) и массы (1.63) должны быть дополнены независимыми уравнениями взаимодействия фаз, составление которых представляет значительные трудности.  [18]

Для каждого псевдоожижающего агента тюказано состояние слоя при двух значениях порозности. С увеличением концентрации глицерина наблюдается переход от слоя с образованием пузырей к более спокойному псевдоожижению.  [19]

20 Сравнение опытных данных по теплообмену между частицами и газом в кипящем слое. [20]

Постоянный множитель в зтих уравнениях может изменяться в зависимости от значения порозности неподвижного слоя.  [21]

Пределы изменения величины ур соответствуют характерным для рассматриваемой дисперсной системы значениям порозности. Вблизи от частицы будут справедливы законы геометрической оптики, а дифракционные возмущения, вносимые частицей в лучистый поток, будут накапливаться по мере удаления от нее.  [22]

23 Зависимость гидравлического сопротивления от числа рядов в слое шаров тетраоктаэдрической укладки ( т 0 27. [23]

Как видно из рисунка, кривые сопротивления располагаются в соответствии со значениями порозности слоев.  [24]

Для конкретного - описания гидродинамики кипящего слоя необходимо в соответствии с конструкцией аппарата и свойетва ми высушиваемого материала задаться значением порозности слоя.  [25]

26 Продольные профили порозности ядра при устойчивом ( кривая 1 и пульсирующем ( кривая 2 фонтанировании.| Радиальные профили порозности при устойчивом ( кривые 1, 2 и пульсирующем ( кривые 3, 4 фонтанировании. Система та же, что и на z / H0. - - - - - - - - 0 2. - - - - - - - - - - - - - 0 7.. [26]

Двумерный конический аппарат шириной 1 2 см; Н0 10 см; сечение для входа газа - 1 2 х 1 2 см; а 40; значения порозности являются средневременными, зарегистрированными через 10 с для устойчивого фонтанирования и через 100 с для пульсирующего потока.  [27]

Заметим, что уравнения (1.1) - (1.3) могут быть использованы для оценки скорости фильтрации как в пристенном ( w0), так и в центральном блоке ( w): фадиент давления в обоих блоках одинаков, различаются лишь значения порозности.  [28]

Как показывают проведенные исследования, пространство псевдоожиженного слоя обладает значительной неоднородностью по типу и статистическим характеристикам флуктуации порозности. Исследования показали, что различные зоны псевдоожиженного слоя отличаются не только значениями средней порозности, но и формой распределений плотностей вероятностей значений порозности. На рис. 3.13 представлены гистограммы распределений порозности для различных зон цилиндрического псевдоожиженного воздухом слоя песка ( диаметр частиц 210 30 мкм) в колонке диаметром 300 мм при различных скоростях сжижающего агента. Из-за неравномерности псевдоожижения как по высоте слоя, так и по сечению, изменение основных статистических характеристик распределений в пространстве слоя имеет весьма сложный характер. При малых скоростях сжижающего агента наблюдается наибольшая неоднородность распределения порозности по слою. Анализ плотностей распределения порозности показывает, что в центральной части слоя происходит основное движение газовых неоднородностей. Наличие поперечной неоднородности слоя приводит к тому, что изменение средней порозности по высоте слоя в центральной части и на периферии имеет различный характер. В центральной части средняя порозность слоя уменьшается при увеличении скорости ожижающего агента, а на периферии происходит монотонное возрастание порозности с ростом числа псевдоожижения. При увеличении скорости ожижающего агента происходит увеличение размера зоны влияния газораспределительной решетки и уменьшение объема плотной зоны слоя, где значение порозности постоянно. С переходом к агрегатному режиму псевдоожижения возникает интенсивное перемешивание твердой фазы, которое приводит к уменьшению поперечной неоднородности распределения порозности. При агрегатном режиме псевдоожижения слой обладает максимальной статистической неопределенностью и среднеквадратичные значения пульсаций порозности максимальны, а коэффициенты асимметрии и эксцесса распределений минимальны.  [29]

Как показывают проведенные исследования, пространство псевдоожиженного слоя обладает значительной неоднородностью по типу и статистическим характеристикам флуктуации порозности. Исследования показали, что различные зоны псевдоожиженного слоя отличаются не только значениями средней порозности, но и формой распределений плотностей вероятностей значений порозности. На рис. 3.13 представлены гистограммы распределений порозности для различных зон цилиндрического псевдоожиженного воздухом слоя песка ( диаметр частиц 210 30 мкм) в колонке диаметром 300 мм при различных скоростях сжижающего агента. Из-за неравномерности псевдоожижения как по высоте слоя, так и по сечению, изменение основных статистических характеристик распределений в пространстве слоя имеет весьма сложный характер. При малых скоростях сжижающего агента наблюдается наибольшая неоднородность распределения порозности по слою. Анализ плотностей распределения порозности показывает, что в центральной части слоя происходит основное движение газовых неоднородностей. Наличие поперечной неоднородности слоя приводит к тому, что изменение средней порозности по высоте слоя в центральной части и на периферии имеет различный характер. В центральной части средняя порозность слоя уменьшается при увеличении скорости ожижающего агента, а на периферии происходит монотонное возрастание порозности с ростом числа псевдоожижения. При увеличении скорости ожижающего агента происходит увеличение размера зоны влияния газораспределительной решетки и уменьшение объема плотной зоны слоя, где значение порозности постоянно. С переходом к агрегатному режиму псевдоожижения возникает интенсивное перемешивание твердой фазы, которое приводит к уменьшению поперечной неоднородности распределения порозности. При агрегатном режиме псевдоожижения слой обладает максимальной статистической неопределенностью и среднеквадратичные значения пульсаций порозности максимальны, а коэффициенты асимметрии и эксцесса распределений минимальны.  [30]



Страницы:      1    2    3