for flow visualization. The column height was 2000 mm. Since effects of DH on aG are known to be weak for DH P150mm [1,3,16], the column width was set at 200 mm, so that DH is also equal to 200 mm.
Air supplied from the compressor (Iwata, RDG-150C) flowed into the column through the air dryer (Iwata, SLP-1501 EB) and the air chamber. The air diffuser plate of 5mm in thickness (Fig. 2) was placed at the bottom of the column. The hole diameter, dh, the number of holes, Nh, the hole pitch, ph, and the ratio, rh, of the total opening area to the area of column cross-section were 1.4 mm, 49, 25 mm and 0.18%, respectively.
Water at room temperature (19 ± 1 C) and atmospheric pres- sure was used for the liquid phase. The water was supplied from the Amagasaki purification plant in Japan and its electrical conduc- tivity is 170 lS/cm. The initial liquid height, H0, was varied from 300 to 1000 mm. The ratio, H0, of H0 to DH, therefore, ranged from 1.5 to 5.0.
The gas volume flow rate was measured using the flowmeters (Nippon flow cell, NVP-I, FLT-H; Tokyo Keiso, AM-1000, full-scale accuracy ±1.5%). The measured flow rate was converted into the volume flow rate at the middle height of the liquid level by taking into account gas expansion due to the decrease in static pressure. The range of JG defined at the latter location was from
0.025 ± 0.001 to 0.40 ± 0.01 m/s, evaluated at 95% confidence.
สำหรับการแสดงการไหล ความสูงคอลัมน์เป็น 2,000 มิลลิเมตร เนื่องจากผลกระทบของเอชเอจีบนเป็นที่รู้จักกันจะอ่อนแอสำหรับ DH P150mm [1,3,16] ความกว้างของคอลัมน์ถูกกำหนดไว้ที่ 200 มิลลิเมตรเพื่อให้ DH ยังมีค่าเท่ากับ 200 มม.
เครื่องจากอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์ (วาตะ RDG -150C) ไหลลงในคอลัมน์ผ่านเครื่องเป่าลม (วาตะ SLP-EB 1501) และช่องอากาศ แผ่นกระจายอากาศ 5mm หนา (รูปที่. 2) ถูกวางไว้ที่ด้านล่างของคอลัมน์ เส้นผ่าศูนย์กลางหลุม DH จำนวนหลุม, NH, สนามหลุม pH และอัตราส่วน RH ของพื้นที่เปิดทั้งหมดไปยังพื้นที่ของคอลัมน์ข้ามส่วนเป็น 1.4 มม, 49, 25 มมและ 0.18% ตามลำดับ.
น้ำที่อุณหภูมิห้อง (19 ± 1 C) และดันบรรยากาศแน่ใจว่าใช้สำหรับของเหลว น้ำที่ถูกจัดมาจากโรงงานฟอก Amagasaki ในประเทศญี่ปุ่นและประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าของไฟฟ้า 170 LS / ซม. ความสูงของของเหลวเริ่มต้น H0 ได้รับแตกต่างกัน 300-1,000 มิลลิเมตร อัตราส่วน, H0 ของ H0 เพื่อ DH จึงอยู่ในช่วง 1.5-5.0.
อัตราการไหลของปริมาณก๊าซวัดโดยใช้ flowmeters (เซลล์นิปปอนไหล NVP-I FLT-H; โตเกียว Keiso, AM-1000 เต็มรูปแบบ ความถูกต้องขนาด± 1.5%) อัตราการไหลของวัดถูกดัดแปลงเป็นอัตราการไหลของปริมาณที่สูงกลางระดับของเหลวโดยคำนึงถึงการขยายตัวของก๊าซบัญชีเนื่องจากการลดลงของความดันคง ช่วงของ JG ที่กำหนดไว้ที่ตำแหน่งหลังถูกจาก
0.025 ± 0.001-0.40 ± 0.01 m / s ประเมินความเชื่อมั่น 95%
การแปล กรุณารอสักครู่..
สำหรับการไหล คอลัมน์ที่ความสูง 2000 มม. เนื่องจากผลของ DH ใน AG จะเรียกว่าเป็นจุดอ่อน 1,3,16 DH p150mm [ ] , ความกว้างของคอลัมน์ที่ถูกกำหนดไว้ที่ 200 มม. เพื่อให้ทงเฮก็เท่ากับ 200 mm .อากาศที่มาจากคอมเพรสเซอร์ ( อิวาตะ rdg-150c ) ไหลลงในคอลัมน์ผ่านอากาศแห้ง ( อิวาตะ slp-1501 EB ) และอากาศในห้อง อากาศกระจายจาน 5 mm ความหนา ( รูปที่ 2 ) จะถูกวางไว้ที่ด้านล่างของคอลัมน์ หลุมเส้นผ่าศูนย์กลาง , DH , จํานวนของหลุม , NH , หลุมที่สนาม , pH และค่าความชื้นสัมพัทธ์ ของพื้นที่ทั้งหมด เพื่อเปิดพื้นที่ของหน้าตัดเสาต้น 1.4 mm , 49 , 25 มม. และ 0.18 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับน้ำที่อุณหภูมิห้อง ( 19 ± 1 C ) และบรรยากาศมันแน่ใจใช้เฟสของเหลว น้ำมาบำบัดน้ำเสียจากโรงงานใน Amagasaki ญี่ปุ่นและไฟฟ้า conduc - tivity 170 LS / เซนติเมตร เริ่มต้นด้วยของเหลว , ความสูง , มีค่าตั้งแต่ 300 ถึง 1 , 000 มิลลิเมตร อัตราส่วนของ H0 H0 , คีย์แบบ DH จึงอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 5.0 .ปริมาณอัตราการไหลของก๊าซ ซึ่งใช้ flowmeters ( ญี่ปุ่น nvp-i ไหล , เซลล์ , flt-h ; โตเกียวเคอิโซ am-1000 เต็มที่ , , ±ความถูกต้อง 1.5 % ) วัดอัตราการไหลที่ถูกแปลงเป็นปริมาณอัตราการไหลที่กึ่งกลางความสูงของระดับของเหลวโดยคำนึงถึงก๊าซขยายตัวลดลงในความดันคงที่ ช่วงของ JG ที่กำหนดไว้ที่ตำแหน่งหลังจาก± 0.025 = 300 ± 0.01 M / s ประเมินที่ความเชื่อมั่น 95% .
การแปล กรุณารอสักครู่..