Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Туманы жидкостей, улавливание

    Конденсация серной кислоты в башне-конденсаторе протекает на поверхности насадки и в объеме газа. Конденсация на поверхности насадки происходит лишь в нижней части башни. Около 35 % (масс.) серной кислоты конденсируется в объеме, при этом пары превращаются в капли жидкости, переходят в туман и уносятся потоком газа. Конденсация серной кислоты начинается при 275 °С и заканчивается при 150 °С. Улавливание тумана серной кислоты осуществляется в мокрых вертикальных электрофильтрах. [c.114]


    В химической промышленности турбулентные промыватели могут использоваться очень широко для очистки газов от окислов свинца в производстве этиловой жидкости для очистки газов карбидных печей для улавливания тумана серной кислоты из отходящих газов контактного производства и барабанных концентраторов серной кислоты для улавливания тумана жиров, акролеина, альдегидов, смол, пыли различных солей из тазов и вентиляционного воздуха лакокрасочных и солевых предприятий для очистки отходящих газов содовых заводов тонкой очистки газов от высокодисперсной пыли и туманов, а также для уничтожения вредных и неприятных запахов. [c.103]

    Туманом называется дисперсная система, содержаш ая взвешенные в газе мелкие капли жидкости. Размеры капель от 0,01 до 1 мкм в зависимости от условий образования тумана [23]. Причиной возникновения тумана во многих производствах является конденсация паров и распыление жидкости. В ряде производств химической промышленности осуществляется очистка газов от тумана серной, фосфорной и соляной кислот, органических продуктов и др. Однако улавливание, например, сернокислотного тумана — операция сложная. Частички его настолько малы, что очень плохо улавливаются в простых осадительных, инерционных и циклонных аппаратах, обычно применяемых для очистки газов от пыли и брызг. В то же время капли тумана трудно проникают через границу раздела фаз, поэтому они плохо поглощаются в таких промывных аппаратах, как башни с насадкой и камеры с разбрызгиванием жидкости. [c.182]

    Для разделения системы Г —Ж применяются волокнистые фильтры из синтетических волокон. Гидравлическое сопротивление 5—60 Па, эффективность улавливания аэрозолей, туманов выше 99 %. Скорость газа 0,5—1,5 м/с. Капли тумана и аэрозоли за счет сил адгезии прилипают к поверхности ткани и по мере накопления и укрупнения стекают в приемные емкости. Обработка газов ультразвуком и в электромагнитном поле увеличивает степень очистки. Уловленная жидкость содержит —в пределах растворимости — химические соединения, находящиеся в газе, и ее использование зависит от количества в ней загрязнений. Санитарную очистку газов метод, как правило, не обеспечивает [5.64, 5.67]. [c.474]

    В-третьих, трудностью улавливания 50з, ибо в присутствии паров воды при температурах ниже точки росы 50з образуется туман серной кислоты, конденсирующийся на стенках газозаборных устройств и взаимодействующий с материалом, из которого они изготовлены. Если поддерживать температуру отбираемой пробы в газозаборной трубке выше точки росы, то аэрозоль серной кислоты образуется в поглотительном сосуде при этом следует учитывать, что аэрозоли лишь частично задерживаются жидкостями в поглотительных сосудах типа склянки Дрекселя, применяемых для улавливания газов, позтому для извлечения 50з из газа необходимо применять поглотители с плотным стеклянным пористым фильтром и во время просасывания газа выполнять условия, обеспечивающие достаточно полное улавливание (охлаждение поглотителя, поддержание ограниченной скорости просасывания и т. д.)  [c.291]


    При улавливании туманов растворов солей решающее влияние на фазовое состояние солевого аэрозоля может иметь относительная влажность газа. Если она больше равновесной влажности над насыщенным раствором, твердые кристаллы солей на волокнах не образуются, если ниже равновесной, то на волокнах возникает плотная быстро растущая солевая оболочка. В подобных случаях в газы добавляется мятый пар, распыленная жидкость ил сам слой орошается из форсунок. [c.162]

    Однако следует указать, что образующийся туман частично поглощается керосином, причем при барботировании газа через жидкость создаются наиболее благоприятные условия для улавливания таких аэрозольных частиц. [c.257]

    В случае, когда происходит улавливание туманов, сконденсировавшаяся на пластинках жидкость самопроизвольно стекает с них. При обеспыливании требуется дополнительное устройство, удаляющее пыль с электродов стряхиванием. [c.186]

    Пенные аппараты могут быть с успехом применены для многих процессов, распространенных в химической и смежных с ней отраслях промышленности процессов абсорбции газов, дистилляции (десорбции) из жидкостей, нагревания или охлаждения газов и жидкостей, концентрирования жидкостей, сушки или увлажнения газов, очистки газов от пыли и вредных загрязнений, улавливания туманов, обработки суспензий и т. п. [2, 19, 39]. [c.44]

    Туманами, как было отмечено, называют аэрозоли, частицы которых состоят из мельчайших капель жидкости. Их улавливание в основном подчиняется закономерностям улавливания твердых частиц (пыли). Однако техника улавливания туманов и аппаратурное оформление имеют ряд особенностей. Напомним, что в большинстве случаев размер частиц туманов меньше 1—2 мкм. Для их улавливания в основном применяют аппараты следующих трех типов мокрые электрофильтры, скоростные— турбулентные промыватели, волокнистые и зернистые фильтры. [c.187]

    Сеточные брызгоуловители [5.1, 5.20, 5.21]. Для очистки гр убодисперс-ных туманов и улавливания брызг применяются каплеуловители, состоящие из пакетов вязаных металлических сеток, которые при высокой нагрузке по улавливаемой жидкости и больщой скорости потока устойчиво сохраняют форму и размеры ячеек. Сетки трикотажного переплетения изготавливаются из проволок диаметром 0,2— 0,3 мм, материалом для них служат легированные стали (мягкие сорта), монель-ме-талл, сплавы на основе титана или других коррозионностойких металлов, а также фторопластовое и полипропиленовое моноволокно (леска) размеры ячеек составляют от 5 до 13 мм. [c.167]

    На многочисленных лабораторных моделях и промышленных образцах пенных аппаратов изучено (см., например, [229—232, 307]) улавливание самых различных пылей угольной, летучей золы, колчеданного огарка, апатитовой, нефелиновой, фосфоритовой, бокситовой, известковой, известняковой, песчаной, глиноземной, содовой, баритовой, свинцовой, магнезитовой, хлопчатобумажной, слюдяной, кварцевой, талька, возгонов солей и металлов и других видов пыли и различных туманов. В качестве промывающей жидкости применяли в основном воду, но иногда и растворы соды, серной кислоты и других веществ, являющихся рабочими жидкостями в данном производстве. Рассмотрим основные обобщенные закономерности и показатели работы пенных аппаратов, которые подтверждаются также производственным опытом [232, 312, 314]. [c.162]

    Типичной областью применения аэрозольных фильтров является улавливание туманов, состоящих из крупных капелек, образующихся в абсорбционных и ректификационных колоннах. Некоторые колонны, работающие по принципу эффективного рассеивания жидкости, активно способствуют уносу жидкости, поэтому в них предусматривают эффективные каплеотбойные устройства. [c.373]

    Пенные аппараты могут быть применены для многих процессов, раопрюетраненных в химической и смежной с ней отраслях лромышленности абсорбции газов, дистилляции (десорбции газов из жидкостей), нагревания или охлаждения газов и жидкостей, сушки и увлажнения газов, очистки газов от пыли и вредных загрязнений, улавливания туманов, обработки суспензий и т. д. [2. 6]. Во многих производствах пенные аппараты уже прошли промышленные испытания и успешно освоены. Однако для некоторых условий еще требуется проведение предварительных лабораторных и стендовых испытаний. Естественно, пенные аппараты, как и любые другие массообменные интенсивные аппараты, имеют свои рациональные области применения, где они дают возможность усовершенствования аппаратурного оформления многих технологических процессов очистки и обработки газов и жидкостей. [c.82]

    Общая схема распылительной сушилки приведена на рис. 280. Подлежащий высушиванию жидкий материал подается по трубопроводу 1 на распыливающее устройство (в данном случае диск) 2, с помощью которого производится фас-пыливание жидкости на мельчайшие частицы, образующие туман во всем объеме сушильной камеры 5. Этот туман пронизывается насквозь поднимающимся снизу горячим воздухом или газами, поступающими из калорифера 4, при этом воздух (или газы) поглощает влагу, а твердые частицы в мелкодисперсном состоянии падают вниз на пол камеры и удаляются транспортером 5. Увлажненный воздух отсасывается нз камеры наружу при помощи вентилятора 6 через фильтр 7, в котором происходит улавливание увлекаемых воздухом мельчайших частиц сухого вещества. Последние осаждаются на стенках фильтра, падают на дно и отводятся тем же транспортером. [c.441]



Смотреть страницы где упоминается термин Туманы жидкостей, улавливание: [c.411]    [c.118]    [c.41]   
Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии Издание 3 (1977) -- [ c.187 , c.368 , c.415 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Туман

Туман тумана

Улавливание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте