Проверяемый текст
Нгуен Тронг Зань. Аэродинамика и сушка дисперных материалов в вихревой камере спирально-вихревых сушилок (Диссертация 1998)
[стр. 41]

41 ный коэффициент трения.
Зависимость (1.1) справедлива для режима работы камеры при равенстве центробежиой-силы и силы тяжести (и = окр).
Для второго режима работы ( о < икр) получена зависимость: _ V 7 >6 Е ^Ри) Я о ” 15 ^ Vг0 K°u J (1.2) где иг скорость газа на входе в аппарат; д коэффициент гидравлического сопротивления.
Удерживающая способность вихревых камер не зависит от расхода газа, а зависит от диаметра и плотности частиц.
Увеличение коэффициента трения приводит к уменьшению удерживающей способности камеры.
Для камер, имеющих несколько вводов газовзвеси для значений
и = икр получено эмпирическое уравнение: q = \E,D^n^\ (1.3) где п число вводов.
Значение икр рассчитывается по формуле: R®,-0,29 г D л°-м V3 Kd,J ■ Ar°\ (1.4) где Rcx7? = vKp ; D, d3 диаметр камеры и эквивалентный диаметр частиц; суммарная высота тангенциальных газоотводов.
Величина коэффициента А0 зависит от свойств обрабатываемого материала и находится в пределах от 2,7 до 3,0.
Отмечено, что при расходах газа меньших икр возможно образование завалов и нарушение циркуляции материала.
При непрерывной подаче материала удерживающая способность отли
[стр. 28]

(124.) V£ ч°~ к} -R° s g0i где klt коэффициент использования энергии газовой струи; к ■ приведенный коэффициент трения.
Зависимость (1.24.) справедлива для режима работы камеры при равенстве центробежной -силы и силы тяжести («9 -< ).
Для второгорежима работы ($ -< 9^) получена зависимость: *0-7,6■ £■ (du ■ ри)'>(9, Vг0 я0-’ <&и > где Э,о скорость газа на входе в аппарат; 4 коэффициент гидравлического сопротивления.
Автор делает вывод, что при режиме работы {Э ■<$,&) удерживающая способность вихревых камер не зависит от расхода газа, а зависит от диаметра и плотности частиц.
Увеличение коэффициента трения приводит к уменьшению удерживающей способности камеры.
Для камер, имеющих несколько вводов газовзвеси для значений $
= «9^, получено эмпирическое уравнение (1.26.) где п число вводов.
Значение Э& рассчитывалось по формуле: 29

[стр.,29]

Re„p=0,29.
где Re L* r _ \ D vZ^y 0,64 / >-3 •f—) •Aroi Dyd.j диаметр камеры и эквивалентный диаметр частицы; Z Л суммарная высота тангенциальных газоотходов.
Величина коэффициента Л0 зависит от свойств обрабатываемого материала и находится в пределах от 2,7 до 3,0.
! « Отмечено, что при расходах газа меньших возможно образование завалов и нарушение циркуляции материала.
При непрерывной подаче материала удерживающая способность отличается
от удерживающей способности.
аппарата д0 в сторону больших значений.
Зависимость безразмерной удерживающей способности вихревых камер (д до) / д0 можно представить эмпирической зависимостью д-до до 2.3 (1.27.) где СР =0 0,6 кг/кг рабочая массовая концентрация твердой фазы В,=0,7* 1,1 В работе [170] на основе экспериментальных данных получена зависимость для удерживающей способности в процессе вымывания материала из камеры после полной ее загрузки и прекращения подачи твердой фазы: 30 ( 1.28.)

[Back]