Печи литейных цехов. Характеристика, анализ, классификация. Моргунов В.Н. - 35 стр.

UptoLike

Составители: 

35
ϖ
мин
и
ϖ
max
минимальная и максимальная скорости потока газа, при
которых слой в состоянии «ожижения» (м/с).
Критерий Архимеда связан определенным соотношением с крите-
риями Грассгофа (Gr) и Рейнольдса:
Ar =
2
(Re)
r
G
(1.34)
В свою очередь критерий Грассгофа находят по следующей эмпи-
рической зависимости:
2
3
0
ν
β
lTg
Gr
=
, (1.35)
где
gускорение свободного падения (9,8 м/сек
2
);
βкоэффициент объемного расширения газа (1/град):
∆Т
0
разность температур потока газа при фильтрации материала
(∆Т
0
= Т
н
Т
к
), (К);
l рассматриваемый размер потока (в данном случае d
Г
), (м);
ν кинематический коэффициент вязкости (м
2
/с).
После установления псевдоожиженного состояния сопротивление
«кипящего» слоя, при фильтрации через него газа, становится постоянным
и практически не зависит от скорости газа. Оно может быть определено по
следующей формуле:
∆Р = Н·(ρ
м
ρ
Г
)· (1 – f
к
) · g, (Н/м
2
) (1.36)
где
Н высота псевдоожиженного слоя (м);
ρ
м
и ρ
Г
плотность частиц материала и газа соответственно (кг/м
3
);
f
к
порозность псевдоожиженного слоя;
gускорение свободного падения (9,8 м/сек
2
).
Очень часто в исходном сыпучем материале присутствуют частицы
различного размера, кроме этого они изменяют свои размеры в процессе
тепловой обработки. Поэтому в «кипящем» слое часто наблюдается вынос
частиц за пределы границ слоя. Этот вынос может достигать 50% и выше.
ϖ     и ϖ max – минимальная и максимальная скорости потока газа, при
    мин
   которых слой в состоянии «ожижения» (м/с).
       Критерий Архимеда связан определенным соотношением с крите-
риями Грассгофа (Gr) и Рейнольдса:

                                           Gr
                                     Ar = (Re) 2                      (1.34)


       В свою очередь критерий Грассгофа находят по следующей эмпи-
рической зависимости:

                                  g ⋅ β ⋅ ∆T0 ⋅ l 3
                           Gr =                       ,               (1.35)
                                        ν2

где g – ускорение свободного падения (9,8 м/сек2);
β – коэффициент объемного расширения газа (1/град):
∆Т0 – разность температур потока газа при фильтрации материала
(∆Т0 = Тн – Тк), (К);
l – рассматриваемый размер потока (в данном случае dГ), (м);
ν – кинематический коэффициент вязкости (м2/с).

       После установления псевдоожиженного состояния сопротивление
«кипящего» слоя, при фильтрации через него газа, становится постоянным
и практически не зависит от скорости газа. Оно может быть определено по
следующей формуле:

                    ∆Р = Н·(ρм – ρГ )· (1 – fк) · g, (Н/м2)           (1.36)

где Н – высота псевдоожиженного слоя (м);
ρм и ρГ – плотность частиц материала и газа соответственно (кг/м3);
fк – порозность псевдоожиженного слоя;
g – ускорение свободного падения (9,8 м/сек2).

       Очень часто в исходном сыпучем материале присутствуют частицы
различного размера, кроме этого они изменяют свои размеры в процессе
тепловой обработки. Поэтому в «кипящем» слое часто наблюдается вынос
частиц за пределы границ слоя. Этот вынос может достигать 50% и выше.




                                      35