Стр. 423 - сборник

Упрощенная HTML-версия

423
.
10
t
t
;
10
t
t
;
c V2,3
S
t
t
lg
г г
г г
c V2,3
S
вх
вых
c V2,3
S
вых
вх
г г
вых
вх
  
  
 


(9)
Зависимость (9) позволяет определить температуру воздуха на выходе из
рабочей камеры, что в свою очередь дает возможность легко установить макси-
мальную холодопроизводительность процесса. Кроме того равенство (9) весьма
полезно при определении коэффициента эффективной теплоотдачи α на прак-
тике. Для этого достаточно довести орошение до максимального значения ψ=1,
которое устанавливается по предельно высокой (либо предельно низкой в случае
процесса сушки) температуре воздуха на выходе из слоя. При этом происходит
фазовый переход с выделением либо поглощением значительного количества
тепла, равного по величине тепловому эффекту изменения температуры псевдо-
ожижающего агента. На основании расхода воздуха V и среднего значения пло-
щади поверхности гранул по формуле (10) определяется коэффициент α:
.
S
c V3,2
t
t
lg
г г
вых
вх


(10)
Средняя величина поверхности ожижаемых гранул S совпадает с суммар-
ной поверхностью всех гранул в случае псевдоожижения по всему сечению ра-
бочей камеры (плоский кипящий слой), в отличии от циркуляционного кипящего
слоя, в котором постоянно псевдоожижается лишь некоторая часть гранул, нахо-
дящихся в зоне над газораспределительной решеткой. Поэтому величина сред-
ней поверхности определяется числом данных частиц и их размером:
,
d
m6
S
,
6
d
V,
V
m
n ,n d S
3
ш
ш
2
 
(11)
где d – средний эквивалентный диаметр частиц, м;
n – среднее число частиц находящихся в зоне над газораспределительной
решеткой, шт.;
m – масса n частиц, кг;
– плотность льда, кг/м
3
;
V
ш
– объем одной частицы, м
3
.