Глава 34.2 Увеличение радиуса закрутки потока
Для анализа технических возможностей пневмосушилок обратимся к рис. 6-7, который показывает изменение коэффициента скольжения, характеризующего относительную скорость дисперсной и газовой фаз, в зависимости от радиуса закрутки потока для частиц разных диаметров. График построен по форму-
мосушилок спирального и вихревого типов от радиуса закрутки потока и расходной концентрации материала в несущем газе. Эти графой (рис. 6-8 и 6-9) построены для нескольких разновидностей аппаратов с закрученными потоками по формулам и данным, приведенным в работах [26, 61, 93, 109].
Из рис. 6-8 видно, что увеличение радиуса закрутки потока способствует снижению гидравлического сопротивления спиральных пневмосушилок и повышению сопротивления аппаратов вихревого типа. Это объясняется тем, что в цилиндрических полых аппаратах сравнительно много дополнительной энергии затрачивается на вихреобразование и перемешивание газа, причем эти затраты растут пропорционально увеличению радиуса вихря. В криволинейных каналах основную роль играет импульс энергии, поступающий на первоначальный поворот газового потока: с увеличением радиуса кривизны канала требуется меньшая величина этого импульса. При бесконечном радиусе кривизны криволинейный поток трансформируется в обычный прямой пневмотранспорт.