если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Псевдоожижение зернистого материала

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Процесс псевдоожижения происходит при движении газа или жидкости через слой сыпучего материала. При этом частицы ста­новятся подвижными, хорошо перемешиваются в пределах объе­ма аппарата, тем самым выравнивая поле концентраций и темпе­ратур.

Различают три состояния слоя сыпучего материала. При неболь­шой скорости движения газа слой твердых частиц остается непо­движным (рис. 11.6, а). При таком режиме проводят процесс филь­трования (гл. 10). При большой скорости наблюдается режим уноса твердой фазы (рис. 11.6, б). В промышленном производстве в этом режиме осуществляют процессы пневмо- и гидротранспорта.

В некотором диапазоне значений скорости газа существует тре­тье состояние сыпучего слоя — так называемое псевдоожиженное (рис. 11.6, в). В этом режиме слой уже перестает быть неподвиж­ным, но унос еще не наступает. Частицы уже не соприкасаются друг с другом, а свободно витают в воздухе, но из аппарата не уносятся. Это состояние называют псевдоожиженным, поскольку слой твердых частиц по некоторым признакам становится подо­бен жидкости: он обладает текучестью (может вытекать через от­верстие в стенке аппарата), не имеет собственной формы, а при-

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Рис. 11.6. Движение газа через слой твердого материала: а — неподвижный слой; 6 — унос твердых частиц; в — псевдоожиженный (кипящий») слой

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

нимает форму сосуда, в котором содержится, между ним и газом существует граница раздела. Внутри слоя частицы непрерывно ха­отически движутся, напоминая кипящую жидкость. Отсюда дру­гое название этого состояния сыпучего материала — «кипящий» слой.

Экспериментально показано, что зависимость перепада давле­ний от скорости газа в каждом из трех состояний слоя — кривая псевдоожижения — имеет свои особенности. На кривой можно выделить три участка (рис. 11.7). Участок 1 соответствует непод­вижному состоянию слоя. Газ проходит по каналам между части­цами насыпанного слоя. Скорость газа небольшая, проходные се­чения невелики, поэтому режим его течения здесь всегда лами­нарный. При таком режиме перепад давлений прямо пропорцио­нален скорости, и рассматриваемая зависимость представляет со­бой прямую линию.

Участок 2 соответствует состоянию псевдоожижения. Здесь по­тери давления не меняются с возрастанием скорости газа. Увели­чивается лишь проходное сечение — расстояние между частицами и соответственно высота и объем слоя.

Участок 3 характеризует рост перепада давлений при увеличе­нии скорости газа. Этому участку соответствует режим пневмо­транспорта. Такая зависимость свойственна потоку жидкости в трубопроводе при турбулентном течении.

Границы участков на графике соответствуют критическим зна­чениям скорости потока газа: граница участков 1 и 2— скорости начала псевдоожижения, участков 2 и 3 — скорости уноса. На границе участков 7 и 2 кривая имеет выступ: здесь сопротивление немного больше, чем при самом процессе псевдоожижения. Это объясняется тем, что для начала псевдоожижения необходима некоторая дополнительная энергия, затрачиваемая на преодоле­ние сил сцепления частиц друг с другом.

Почему в состоянии псевдоожижения сопротивление слоя не растет с увеличением скорости газа? Для того чтобы твердая час­тица витала (висела) в потоке воздуха, согласно законам механи­ки необходимо равенство внешних сил, действующих на нее.

Вдоль направления движения потока газа на частицу действу ют сила тяжести, направленная вниз, и сила давления газа, на­правленная вверх. Суммарная сила воздействия газа на псевдо. ожиженный слой частиц равна весу всех частиц слоя. Если эту силу (т.е. вес всех частиц) отнести к единице площади сечения аппарата, то получим значение перепада давлений если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объемв этом слое. При определенном весе материала, находящегося в аппарате » постоянной площади сечения аппарата потеря давления в этом режиме будет постоянной величиной.

Использование закономерностей процесса псевдоожижения в промышленности обусловлено известными достоинствами этого состояния сыпучего материала. Благодаря хаотическому непрерыв­ному перемещению частиц происходит выравнивание концентра­ций и температуры в объеме кипящего слоя, что важно при осу­ществлении химических или теплообменных процессов.

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Псевдоожижение широко используют при проведении хими­ческих реакций в присутствии мелкодисперсного катализатора. Непрерывное столкновение частиц со стенками аппарата и их перемещение от стенок внутрь объема обрабатываемой среды по­зволяет эффективно подводить или отводить теплоту именно че­рез стенки реактора. Это было бы затруднительно при осуществ­лении процесса в неподвижном слое твердой фазы. По сравнению с неподвижным слоем здесь легко проводить процесс в непре­рывном режиме. Сыпучий материал свободно перемещается от входа в аппарат к выходу из него.

К недостаткам «кипящего» слоя можно отнести интенсивное истирание частиц, сопровождающееся пылеобразованием и уно­сом мелкой фракции, что приводит к необходимости примене­ния в аппаратах или на линии от­ходящих газов пылеулавливающе­го оборудования.

Недостатком так­же является ограниченный диапа­зон изменения расхода газа (от скорости псевдоожижения до ско­рости уноса). Выход за границы этого диапазона приводит к каче­ственному изменению гидродина­мики слоя. Рис. 11.8. Сушилка с «кипящим» слоем: 1— патрубок для ввода сушильного аген­та; 2 — сетчатая перегородка; 3 — пита­тель; 4 — бункер; 5 — рабочая зона; 6 — выходной патрубок; 7 — затвор; 8 — люк для выгрузки остатка

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

На рис. 11.8 показан один из возможных вариантов схемы ап­парата с «кипящим» слоем для сушки песка. Влажный материал из бункера 4 подается питателем 3 в рабочую зону 5 сушилки. От­метим, что форма такого аппарата в сечении может быть различ­ной (круглая, квадратная, прямоугольная).

Сушильный агент (горячий воздух) через подводящий патру­бок 1 и далее через сетчатую перегородку 2 поступает в аппарат, где и создается псевдоожиженный слой. Интенсивная сушка пес­ка происходит, пока он движется от входа в сушилку до выгрузки готового продукта, которая осуществляется с помощью затвора 7. Отработанный сушильный агент уходит из аппарата через выход­ной патрубок 6.

В конической части сушилки предусмотрен люк 8 для выгрузки остатка, который может просыпаться через перегородку 2 при прекращении подачи воздуха. Если перегородка выполнена пори­стой, непроницаемой для песка, то выгрузка остатка может осу­ществляться через боковой люк (на рисунке не показан).

Контрольные вопросы

1.Какую роль играет перемешивание в технологическом процессе?

2.По каким показателям оценивают результативность процесса пере­мешивания?

3.Почему искусственно ограничивают эффективность перемешива­ния в некоторых производственных процессах?

4.Перечислите способы воздействия на жидкость при перемешива­нии.

5.Какие конструкции мешалок используют при механическом пере­мешивании? Чем определяется выбор конструкции для конкретных ус­ловий перемешивания?

6.Какие факторы определяют мощность, потребляемую механиче­скими мешалками?

7.Как действуют статические смесители? В чем состоят их достоин­ства? Приведите пример конструкции.

8.Каким образом используют упругие колебания при перемешива­нии?

9.Опишите три возможных состояния твердых частиц в слое сыпучего материала, пронизываемого газовым потоком.

10.Как изменяется сопротивление слоя сыпучего материала при уве­личении скорости газа, проходящего через этот слой?

11.Почему сопротивление псевдоожиженного слоя сохраняется по­стоянным при изменении скорости газа? Чем определяется перепад дав­лений?

12.Каковы преимущества проведения некоторых технологических процессов в псевдоожиженном слое по сравнению с неподвижным слоем?

13.В чем состоят причины, ограничивающие применение «кипящего» слоя?

Источник

Вопрос 2. Физические основы псевдоожижения и расчетные формулы

Модуль №2

Гидромеханические процессы

Лекция №13

Псевдоожижение

1. Г.Д. Кавецкий, В.П. Касьяненко «Процессы и аппараты пищевой технологии».- М., КолосС, 2008.-591 с.: ил.

2. Физические основы псевдоожижения и расчетные формулы.

3. Аппараты с псевдоожиженым слоем.

1. Дайте определение состоянию псевдоожижения.

2. С целью интенсификации каких процессов используется процесс псевдоожижения в пищевой промышленности?

3. Назовите основные достоинства процесса псевдоожижения.

4. Назовите основные недостатки метода.

5. Прокомментируйте кривую псевдоожижения.

6. Как выглядит критериальная зависимость для расчета скорости начала псевдоожижения.

7. Как выглядит критериальная зависимость для расчета скорости витания

Вопрос 1. Общие сведения

Псевдоожиженным называется такое состояние двухфазной си­стемы твердые частицы — газ (или жидкость), которое характери­зуется перемещением твердых частиц относительно друг друга в результате подвода энергии от какого-либо источника. Псевдо-ожиженная система, возникшая под воздействием ожижающего агента, получила название псевдоожиженного, или кипящего, слоя, так как этому слою присущи многие свойства капельной жидкости.

Псевдоожиженный слой образуется при восходящем движении ожижающего агента через слой зернистого материала со скорос­тью, позволяющей поддерживать слой материала во взвешенном состоянии.

За последние десятилетия процессы в псевдоожиженном слое получили широкое распространение во многих отраслях промыш­ленности. В псевдоожиженном слое проводят смешивание, транс­портирование, классификацию сыпучих материалов, теплообмен, сушку, например зерна, адсорбцию и др. Это объясняется следую­щими его достоинствами:

происходит интенсивное перемешивание твердой фазы, кото­рое приводит к выравниванию температур и концентраций в ра­бочем объеме аппарата, что исключает локальный перегрев твердых частиц, препятствующий оптимальному проведению процес­са и ухудшающий качество продукции;

текучесть псевдоожиженного слоя позволяет создавать аппара­ты непрерывного действия с непрерывным вводом и отводом от­работанной твердой фазы;

происходят резкое увеличение площади поверхности тепло- и массопередачи и снижение диффузионных сопротивлений в псев­доожиженном слое благодаря использованию частиц малого диа­метра с большой удельной поверхностью, что позволяет увеличить производительность аппаратов при проведении некоторых сорб-ционных, тепловых и других процессов;

коэффициенты теплоотдачи и эффективная теплопроводность от псевдоожиженного слоя к поверхностям нагрева достаточно высоки, что позволяет значительно интенсифицировать теплооб-менные процессы и, как следствие, уменьшить рабочие объемы теплообменных аппаратов;

в аппаратах с псевдоожиженным слоем гидравлическое сопро­тивление невелико и не зависит от скорости ожижающего агента в пределах существования псевдоожиженного слоя;

диапазон свойств твердых частиц и ожижающих агентов (газы, пары, капельные жидкости) достаточно широк и включает в том числе пастообразные материалы и суспензии;

аппараты для проведения процесса довольно просты, их легко механизировать и автоматизировать.

Наряду с большими достоинствами методу проведения процес­сов в псевдоожиженном слое присущи и недостатки:

вследствие интенсивного перемешивания твердой фазы в пре­делах одной секции движущая сила по сравнению с максимально возможной снижается;

время пребывания частиц и ожижающего агента в пределах од­ной секции неравномерно;

частицы в псевдоожиженном слое интенсивно истираются;

пыль, образующаяся при истирании частиц, уносится, и рабо­чая скорость ожижающего агента ограничивается скоростью уноса твердых частиц из слоя. Это вызывает необходимость установки пылеулавливающих устройств;

при псевдоожижении частиц диэлектрических материалов воз­можно возникновение зарядов статического электричества, что делает установку взрывоопасной.

Указанные недостатки метода псевдоожижения не являются определяющими и могут быть частично или полностью устране­ны.

Вопрос 2. Физические основы псевдоожижения и расчетные формулы

Рассмотрим процесс образования псевдоожиженного слоя. В вертикальный аппарат (рис.1), снабженный поперечной пер­форированной газораспределительной решеткой, помещен слой тонкодисперсного твердого материала. Ожижающий агент — газ — подается в нижнюю часть аппарата под газораспределитель­ную решетку. Перепад давления в слое измеряется дифференци­альным манометром.

Состояние двухфазной системы наглядно изображается в виде кривой псевдоожижения, которая выражает зависи­мость перепада давления в слое Δр от скорости ожижающего агента v:

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

При невысоких скоростях газа слой зернистого материала на решетке остается неподвижным, происходит фильтрация газа че­рез слой (кривая ОК на рис. 2). С увеличением скорости газа перепад давления в слое возрастает, и в определенный момент масса зернистого материала в слое уравновешивается гидродина­мическим давлением потока газа — наступает гидродинамическое равновесие. В этих условиях начинается взаимное пульсационное перемещение частиц. Излом в точке К1 соответствует переходу не­подвижного слоя в псевдоожиженное состояние.

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Рис. 1. Аппарат для псевдоожижения:

/ — корпус; 2 — перфорированная решетка; 3—манометр

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Рис.2. Кривая псевдоожижения

Абсцисса точки К1 определяет скорость газа v0, при которой начинается псевдоожижение, а ордината — перепад давления в этой точке. Скорость газа (жидкости) v0, при которой слой зернистого материала пере­ходит в псевдоожиженное состояние, называется скоростью начала псевдоожижения. При дальнейшем увеличении скорости газа слой расширяется, интенсивность перемешивания частиц возрастает, но перепад давления остается постоянным.

При определенной так называемой второй критической скорости vB или скорости уноса гидродинамическое равновесие нарушается. Эта скорость является верхним пределом существования псевдоожиженного слоя. При v > vB частицы уно­сятся из слоя, в результате этого снижается их массовое количе­ство и уменьшается энергия, необходимая для поддержания твер­дой фазы во взвешенном состоянии.

Реальная кривая псевдоожижения несколько отличается от идеальной. Для реальной кривой характерно наличие пика давле­ния Δрп в момент перехода в псевдоожиженное состояние, кото­рый объясняется затратой дополнительной энергии на преодоле­ние сил сцепления между частицами. Величина пика давления за­висит от формы и состояния поверхности частиц.

Реальная кривая псевдоожижения обнаруживает гистерезис — так называемые линии прямого и обратного хода, которые полу­чают соответственно при постепенном увеличении и уменьшении скорости газа. Эти линии вблизи точки К не совпадают, причем на линии обратного хода отсутствует пик давлений и она, как прави­ло, располагается ниже линии прямого хода. Участок кривой об­ратного хода левее точки К соответствует более рыхлой упаковке частиц, возможной для неподвижного слоя. Вправо от точки К эти линии совпадают. В реальных условиях перепад давления может не быть строго постоянным, а монотонно возрастать около неко­торого среднего значения.

Форма кривой псевдоожижения отражает состояние слоя.

Пределы существования псевдоожиженного слоя, таким образом, ограничены скоростями начала псевдоожижения и уноса. Резкий пе­реход от неподвижного слоя к псевдоожиженному характерен для слоев, состоящих из частиц близкого между собой размера. Для по­лидисперсных слоев существует область скоростей псевдоожижения, в которой начинается псевдоожижение полидисперсных частиц и за­вершается переход от неподвижного к псевдоожиженному слою.

Отношение рабочей скорости к скорости начала псевдоожиже­ния W= v/v0 называется числом псевдоожижения, кото­рое характеризует состояние псевдоожиженного слоя и интенсив­ность перемешивания частиц в слое. Характеристики псевдоожи­женного слоя зависят от числа псевдоожижения.

Псевдоожижение слоя может быть однородным и неоднород­ным. Однородное псевдоожижение происходит при псевдоожиже­нии слоя капельной жидкостью. Для неоднородного псевдоожи­женного слоя характерно присутствие в слое газовых пузырей (рис.3). При небольших числах псевдоожижения неоднород­ность слоя не сказывается отрицательно на его характеристиках. Движущиеся газовые пузыри интенсифицируют перемешивание частиц в слое. Однако при увеличении числа псевдоожижения неоднородность слоя возрастает: увеличивается размер пузырей и начинается интенсивный выброс (унос) частиц из слоя. Попереч­ный размер пузырей достигает размера аппарата. Возникает так называемый поршневой режим, при котором ухудшается равномерность контакта между газом и частицами материала.

При газовом псевдоожижении, особенно влажных, мелких и слипающихся частиц, может также наблюдаться каналообразование (рис.4), при котором часть газа «проскакивает» через слой. Пре­дельный случай каналообразования — образование фонтанирующе­го слоя. При фонтанировании поток газа (или жидкости) прорыва­ется через слой по каналу, возникающему вблизи оси аппарата.

Различают псевдоожижение в плотной и разбавленной фазах.

Псевдоожижение в плотной фазе наблюдается, когда скорость газа находится в пределах между скоростью начала псевдоожиже­ния v0 и скоростью уноса vB. При v > vB происходит пневмотранспортирование частиц из слоя в слой. В этом случае псевдоожиженный слой находится в разбавленной фазе. В пределе разбав­ленная фаза существует, когда хотя бы одна частица находится в газовом потоке.

Для создания и поддержания в псевдоожиженном состоянии слоя твердых частиц требуются затраты энергии Е, которая расходуется на преодоление трения частиц друг о друга и газа об их поверх-

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Рис.3. Структура неоднородного псевдоожиженного слоя

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем(2)

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

В точке начала псевдоожижения согласно уравнению (2)

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Приравнивая выражения (1) и (2), получают уравнение определения скорости псевдоожижения

В литературе предложен ряд зависимостей для расчета скорос­ти начала псевдоожижения, полученных на основе различных уравнений для расчета гидравлического сопротивления слоя.

Для расчета перепада давления в слое можно рекомендовать уравнение Эргана

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

из которого путем несложных преобразований О. М. Тодес получил критериальную зависимость для расчета скорости начала
псевдоожижения

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем(3)

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объемПри расчете скорости псевдоожижения по уравнению (3) вычисляют сначала значение критерия Аг по уравнению (9.14), за­тем находят величину Re0 и по ней, используя уравнение вычисляют скорость

Для частиц несферической формы скорость начала псевддожижения определяют с учетом фактора формы Ф.

Размер частиц, форма которых отличается от сферической, оп­ределяют как диаметр шара, по объему равновеликого частице:

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем(4)

Скорость витания (уноса)

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

где v — коэффициент кинематической вязкости.

Вопрос 3. Аппараты с пневдоожиженным слоем

Разработаны многочисленные конструкции аппаратов с псев-доожиженным слоем, учитывающие технологические условия протекания процессов, требования к качеству получаемых про­дуктов, специфические особенности взаимодействующих веществ. На рис. 5 показаны некоторые схемы аппаратов с псевдоожиженным слоем.

По принципу действия эти аппараты бывают периодического и непрерывного действия. В аппаратах непрерывного действия газо­вый поток взаимодействует с зернистым материалом, который не­прерывно вводится в аппарат и выводится из него. Процесс может происходить в противотоке, прямотоке и перекрестном токе.

В цилиндрический противоточный аппарат непрерывного действия (см. рис. 5, а) ожижающий газовый поток поступает снизу под газораспределительную решетку, а зернистый материал — в верх­нюю часть аппарата. Для поддержания определенного уровня ма­териала на газораспределительной решетке и выведения его из ап­парата служит переточный патрубок.

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Вертикальные цилиндрические силосы(см. рис. 5, б) исполь­зуют для накопления и усреднения больших партий зерновых ма­териалов. Псевдоожиженный слой создается газом (воздухом), по­ступающим во внутреннюю полость между двумя днищами, кото­рая разделена концентрической перегородкой на внешнее и внут-реннее кольцо. Во внешнее кольцо подается примерно в 2 раза больше газа, чем во внутреннее. За счет разного количества газа, подаваемого во внешнее и внутреннее кольца, в силосе создается направленная циркуляция зернового материала от периферии к оси аппарата, способствующая его перемешиванию.

В конических аппаратах(см. рис.5, в) уменьшение скорости снизу вверх позволяет псевдоожижать полидисперсные материа­лы. Газ подается через небольшое отверстие в нижней части аппа­рата с высокой скоростью. Это позволяет при необходимости ра­ботать без газораспределительной решетки, что особенно важно при псевдоожижении комкующихся и слипающихся материалов. При значительном угле конусности аппарата струя газа может оторваться от стенок аппарата и образовать сплошной канал. По этому каналу будет двигаться с большой скоростью поток газо­взвеси, образующий над поверхностью слоя фонтаны твердых час­тиц. Такой слой называется фонтанирующим.

В аппаратах с фонтанирующим слоем возникает интенсивная циркуляция зернистого материала от оси к его стенкам.

На рис.5, д показана установка для пневмотранспортированиязернистого материала в разбавленной псевдоожиженной фазе. Зернистый материал дозируется в пневмолинию с помощью шлю­зового затвора. Разделение псевдоожиженного слоя на зернистый материал и газ происходит на новом уровне в циклоне.

При псевдоожижении мелких частиц диаметром 25. 40мкм, склонных к агломерации, слипанию и электризации, для улучшения перемешивания и разрушения застой­ных зон, а также для интенсификации процессов тепло- и массообмена исполь­зуют газомеханический способ псевдо­ожижения. При этом способе дополни­тельную энергию вводят в слой посред­ством различного рода перемешивающих устройств и вибраторов.

Для уменьшения эффекта обратного перемешивания зернистого материала, ко­торое приводит к снижению движущей силы процесса, в противоточных аппара­тах непрерывного действия применяют секционирование(рис.6), т. е. разделяют весь слой зернистого материала по высоте перфорированными перегородками (возможно насадкой).

если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Смотреть картинку если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Картинка про если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем. Фото если насыпать в какой либо сосуд зернистый материал и слегка постучать по стенке то объем

Рис. 6. Секционный аппарат непрерывного действия:

1— корпус; 2 — газораспределительная решетка; 3— пере­точное устройство

Зернистый материал перетекает из верхних секций в нижние под действием гравитационной силы через специальные переточные устройства либо через отверстия в горизонтальных перегородках (провальных тарелках).

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *