Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гидравлическое сопротивление распределительные устройства для

    На рис. 3.21 показано изменение коэффициента вариации Ку для устойчивого и неустойчивого режимов. Для гидродинамически устойчивого режима /Су практически равен значению, рассчитанному для исходной полидисперсной смеси частиц. Наиболее простым способом стабилизации слоя и улучшения классифицирующей способности аппарата является выбор Кь. оптимального соотношения гидравлического сопротивления распределительного устройства и перепада давления в слое. Изменение /Су в зависимости от K p представлено на рис. 3.22. Минимальное значение /Су для исследуемой дисперсной системы имеет место при /Сдр = 0,5 Ч-0,6. Таким образом, при правильном подборе гидродинамического режима работы аппарата и его конструктивных параметров возможно обеспечить условия устойчивой работы взвешенного слоя. [c.197]


    Опубликованные до сих пор сведения о гидравлическом сопротивлении распределительных устройств позволяют сделать только качественные обобщения. Из предыдущего изложения следует, что решетки с низким сопротивлением могут (или должны) быть использованы при следующих условиях  [c.698]

    После установки за распределительным устройством двух сеток (0,2-0,2 мм) получено = 13 % ири Сел = 36 Ай з = 13,2 % при Сел = 0 = 2,6 % ёда = 5,5 %. Коэс фициент гидравлического сопротивления распределительного устройства Ср, у = 1,9. [c.293]

    Перед загрузкой механического фильтра рекомендуется проверить плотности соединения деталей, проточность щелей и гидравлическое сопротивление распределительных устройств. Проточность щелей и плотность соединения проверяют визуально через открытые люки корпуса при многократной подаче воды отдельно через ВРУ и НРУ. Для устранения обнаруженной неплотности в соединении перфорированной насадки нижнего распредустройства с лучевыми отводами более предпочтительно применение серебряного припоя ПСР-45. [c.120]

    Гидравлическое сопротивление распределительных устройств проверяют на закрытом фильтре по рабочей схеме подачи воды. Это сопротивление не должно превышать 0,015 МПа. [c.120]

    Насадочные колонны. Насадочные колонны больших диаметров (до 2—2,5 м) применяются для абсорбции, например аминами, поскольку в тарельчатых колоннах происходит сильное пенообразование. Они редко применяются для дистилляции, если диаметр колонн превышает 0,9 м, вследствие высокой стоимости и плохого распределения жидкости в колоннах большого диаметра. Для улучшения распределения жидкости проведена большая работа по конструированию специальных распределительных устройств. При создании новых форм насадочных тел стремятся получить в широком интервале нагрузок высокую эффективность при незначительном гидравлическом сопротивлении. В связи с этим следует упомянуть о применении пластмасс как конструкционных материалов для изготовления промышленных насадок. Промышленность США выпускает насадки из полипропилена, полиэтилена, поливинилхлорида, полистирола и пентана, а также из различных синтетических волокон. Такие кольца пригодны для работы с щелочами, кислотами и солями, включая фтористоводородную кислоту, и соединениями фтора при температурах до 120° С [167]. Они становятся серьезными конкурентами других типов насадок благодаря невысокой плотности, минимальным потерям при эксплуатации и низкой стоимости. Например, вес полипропиленовых колец составляет 10% веса колец Рашига того же размера, изготовленных из нержавеющей стали, а стоимость— /з- Насадочные кольца Палля из пластмасс, выпускаемые фирмой и. S. Stoneware, обладают высокой пропускной способностью и бывают пяти размеров 15,9 25,4 38,1 50,8 88,9 мм. [c.139]


    Вопросы прикладных гидравлических расчетов, т. е. определения критических скоростей псевдоожижения, сопротивления распределительных устройств, расчета систем пылеулавливания и т. д. на уровне справочных пособий освещены в известных монографиях. В то же время вопросам количественного описания явлений перемешивания твердых частиц и газа, методикам расчета коэффициентов переноса посвящены лишь отдельные статьи. [c.14]

    Независимо от типа реактора глубину слоя катализатора в рабочей зоне можно изменять путем удлинения или укорочения труб распределительного устройства. При значительной высоте столба под влиянием создаваемого им давления могут раздавливаться частицы катализатора, находящиеся в нижнем слое. Чем толще слой в мельче составляющие его частицы, тем большее гидравлическое сопротивление оказывает он проходящему газопаровому потоку. Учитывая отмеченное выше, при проектировании реакторов глубину слоя катализатора в рабочей зоне обычно принимают равной 4,5—6 м. [c.116]

    Мелкие частицы, уносимые газовым потоком, могут нарушить нормальную работу установки, отлагаясь на распределительном устройстве последующей секции. Эти отложения постепенно увеличивают его гидравлическое сопротивление, и может наступить момент, когда перепад давления в системе превысит предельный напор газодувки ы возникнет необходимость остановки аппарата для очистки. В некоторых случаях здесь люжет оказаться эффективным размещение циклонов между слоями при этом уменьшается как засорение распределительного устройства, так и межсекционный обмен твердыми частицами. [c.714]

    Неоднородность течения за распределительным устройством практически ие зависит от неравномерности поля скоростей в подводящем патрубке. Исследовались прямые трубы, колено (r/Do = О и г/Dq = 0,5) и закрученный поток. Коэффициент гидравлического сопротивления tp. = [c.292]

    При наличии в рабочей жидкости твердых загрязнений могут (частично или полностью) закупориваться капиллярные каналы распределительных устройств и других гидравлических агрегатов, что приводит к возрастанию гидравлического сопротивления системы. При полной закупорке канала гидравлическая система выходит из строя. [c.66]

    Сборные корзины, выполненные в виде металлического каркаса, обтянутого сеткой, высотой до 600 мм и диаметром до 200 мм, служат фильтрующим устройством для улавливания продуктов коррозии и увеличения поверхности контакта потоков с катализатором, что снижает рост гидравлического сопротивления. В верхней части (см. рис. 3.77) установлена распределительная тарелка с переточными патрубками, ниже которой также имеются сборные фильтрующие корзины. В средней части установлена колосниковая решетка, разделяющая аппарат на две части. Решетка служит опорным устройством для верхнего слоя катализатора. Она опирается на двутавровые балки. Поверхность колосников покрыта рядом слоев сетки, на которых уложены фарфоровые шары диаметром до 16 мм. Для снижения температуры [c.402]

    Равномерность распределения жидкости по отдельным элементам определяется равенством коэффициентов гидравлических сопротивлений оросителей и постоянством гидростатических давлений (уровня жидкости) под каждым из них. Если первое условие целиком зависит от конструкции оросителя, то второе — только от способа подвода жидкости, т. е. от конструкции распределительного устройства. [c.128]

    При выборе тарельчатых контактных устройств учитывают следующие показатели производительность гидравлическое сопротивление эффективность, диапазоны гидравлически устойчивой и эффективной работы, возможность ректификации сред, склонных к полимеризации и образованию осадков ремонтопригодность, материалоемкость. В случаях, когда нагрузки по пару и жидкости значительно изменяются по высоте ректификационной колонны, ее выполняют из частей разного диаметра, используя тарелки с различным числом потоков жидкости и свободным сечением для прохода паров. У колонн большого диаметра при вводе сырья в парожидкостном состоянии применяют распределительные устройства, обеспечивающие отделение паровой части от жидкой и организованную подачу жидкости на расположенную ниже ввода сырья тарелку. Для снижения уноса жидкости потоком паров в колоннах над вводом сырья и наверху могут устанавливать отбойные сепарационные устройства жалюзийно-го, сетчатого, струнного типов. [c.149]

    В связи с ограниченным запасом напора газодувок, применяемых на коксохимических заводах, весьма важное значение имеет гидравлическое сопротивление абсорбционных аппаратов. Используемые в настоящее время скрубберы с деревянной хордовой насадкой имеют суммарное гидравлическое сопротивление около 250 мм вод. ст. Расчеты показывают, что аппарат с пло-ско параллельной насадкой в сочетании с распределительными. провальными тарелками с живым сечением 20% при скорости газа около 3 м/с будет иметь сопротивление не выше 250—270 мм вод. ст., причем основная часть сопротивления приходится на устройства для перераспределения жидкости по сечению аппарата [3]. [c.8]


    В задачу расчета распределительных и перераспределительных устройств входит определение их гидравлического сопротивления (следовательно, и доли живого сечения), размеров и расположения отверстий, а также линейных скоростей ожижающего агента в отверстиях, исключающих самопроизвольный нерегулируемый провал частиц. В ряде случаев должны быть выдержаны условия, предотвращающие зарастание отверстий, обеспечивающие направленное движение частиц для вывода их из аппарата и др. [c.539]

    При использовании таких распределительных устройств в случае относительно больших расходов газа под перфорированным листом образуется газовая подушка , высота которой эквивалентна разности давлений Ар под и над листом. Величина Ар складывается из разности давлений в пузырьке и на плоской поверхности (Арп) и гидравлического сопротивления при истечении газа из отверстия (Арг). Перепад Ара обусловлен действием сил поверхностного натяжения на границе жидкости и газа. Эти силы сжимают газ в пузырьке. Значение Ap для сферического пузырька определяется формулой (1.121)  [c.162]

    Для обеспечения равномерного распределения жидкости по поверхности насадки предложен капиллярный распределитель, основным элементом которого являются две соприкасающиеся загнутые О-образные проволоки. Одно, короткое плечо распределителя погружено в жидкость, находящуюся в распределительном устройстве, а другое, длинное плечо касается насадки и играет роль канала, по которому жидкость стекает на насадку. Течение жидкости в пространстве между проволоками обеспечивается за счет их смачивания жидкостью и действия силы тяжести. На 1 м поперечного сечения насадки монтируется до 18 ООО таких распределительных элементов. Это обеспечивает равномерное распределение жидкости по насадке при плотностях орошения от 400 до 10 ООО л/м -ч. В связи с тем, что толщина сетки и слоя жидкости на ней составляет небольшую долю от расстояния между витками спирали, живое сечение колонны уменьшается мало и скорость пара в насадке близка к скорости пара в свободном сечении колонны. Прямолинейное расположение каналов для пара обеспечивает минимальное гидравлическое сопротивление насадки, что особенно важно для процессов ректификации, проводимых при давлениях 133—1330 Па. [c.103]

    Жидкость в колонну подается с помощью различных типов распределительных устройств в зависимости от конкретных условий процесса и распределяется в виде вертикально стекающих пленок по обеим сторонам каждого листа пакета. Пар движется вверх по каналам между листами. Большое свободное сечение колонны (85—95%) обеспечивает ее высокую пропускную способность и низкое удельное гидравлическое сопротивление. Условия массообмена в колоннах с ППН относительно близки к условиям в трубчатых колоннах и, как показано В. М. Олевским с сотрудниками, могут быть описаны аналогичными кинетическими зависимостями. Гидравлическое сопротивление ППН зависит от высоты пакета 1 , расстояния между листами насадки Ь (рис. НГП) и критерия Ке . Для расчета коэффициента трения % сухой ППН в зависимости от эквивалентного диаметра 4 и высоты пакетов предложен [42] ряд уравнений, представленных в табл. П1.3. [c.107]

    Устройства для перераспределения жидкости между слоями насадки выполняют по типу распределительных плит или в виде воронки (рис. 130). Чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление движению газа, в стенках [c.172]

    Расход жидкости регулировался специальным распределительным устройством, конструкция которого позволяла без изменения гидравлического сопротивления системы направлять поток из рабочего бака в мерный. [c.135]

    Устройства для перераспределения жидкости между слоями насадки выполняют по типу распределительных плит (см. рис. 163) или делают в виде воронки (рис. 168). Чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление движения газа, в стенках воронки делают отверстия с краями, отбортованными вверх. [c.198]

    К распределительным устройствам предъявляются следующие основные требования они должны обеспечивать равномерное распределение газа по сечению аппарата, иметь устройства, не допускающие засыпания материалом при внезапном прекращении дутья иметь небольшое гидравлическое сопротивление, быть простыми по конструкции, доступными для осмотра и надежными в работе. На практике все эти требования не всегда возможно совместить. [c.240]

    Гидравлическое сопротивление ректификационных колонн является одним из важных факторов рабочего процесса, поскольку оно обусловливает перепад давления в распределительном устройстве колонн. Перепад давления в распределительных устройствах особенно важную роль играет в колоннах работающих под вакуумом. [c.25]

    Барботажные устройства (рис. 10.3,в) используются в процессах массопереноса наиболее часто. Такое устройство представляет собой секцию, заполненную до определенной высоты жидкой фазой в нижней части секции размещено газо-(паро-)распределительное устройство ( тарелка ) — колпачковое, ситчатое, клапанное или другое (на рисунке эти конструкции показаны схематически). Газовая фаза диспергируется в этом устройстве (это приводит к увеличению поверхности межфазного контакта) и барботирует через слой жидкости. Число колпачков и клапанов на тарелке достигает десятков (в крупных аппаратах — сотен). Ситчатые устройства обычно отличаются меньшим гидравлическим сопротивлением газовому потоку они, однако, весьма чувствительны к загрязнениям. Над жидкостью расположена сепарационная зона, снижающая унос капель газовым (паровым) потоком, т.е. перемещение жидкости в направлении, противоположном движению ее основного потока (обратное перемешивание в терминах структуры потоков). Жидкость организованно, через сливные трубки или карманы, транспортируется на расположенную ниже секцию (непровальные тарелки) либо — в отсутствие сливных устройств — уходит с тарелки за счет провала через отверстия по законам истечения (ситчатые провальные тарелки). Скорость газа в барботажных устройствах ограничена возникновением заметного уноса капель газовым (паровым) потоком. [c.747]

    Насадочный абсорбер (рис. 143) представляет собой колонный аппарат с ложными (перфорированными) днищами 1, на которые загружается насадка 2. Сверху насадка орошается жидкостью, поступающей из распределительного устройства 3. Насадочные тела представляют собой элементы, у которых максимально развита поверхность и вместе с тем имеются пустоты, обеспечивающие прохождение газа с минимальным гидравлическим сопротивлением. (Насадка такого типа широко применяется в процессах ректификации, поэтому более подробно данные о насадочных телах рассмот-рены в гл. 15.) [c.159]

    При работе гидравлического аккумулятора рабочая жидкость многократно совершает кругооборот, проходя через питательные баки, насосы, распределительные устройства аккумулятора и прессов, собственно прессы, трубопроводы и возвращаясь опять в баки. Использование этой жидкости в продолжение рабочего цикла происходит крайне неравномерно давление ее нередко искусственно снижается в специальных дроссельных устройствах, идет на преодоление трения на трассах от насосов и аккумулятора до прессов и обратно, а также местных сопротивлений, включая клапаны, сужения и изгибы трубопроводов и т. д. [c.144]

    Гидравлическая характеристика элементов и фильтров ФСД и ФБР в целом определяется так же, как и целлюлозных и насыпных механических фильтров проверяется сопротивление и проточность всех распределительных устройств и фильтров в целом. [c.130]

    Требование о малых энергетических затратах находится в противоречии с увеличением производительности и выхода продукта, так как при интенсификации работы реактора энергетические затраты всегда возрастают быстрее, чем выход продукта, и, как правило, быстрее интенсивности работы реактора. Рассмотрим, например, гидравлическое сопротивление аппарата с насадкой пли слоем твердого зернистого (кускового) материала (башня с насадкой, контактный аппарат, шахтная печь и т. п.). Общее сопротивление реактора АР складывается из сопротивления слоя твердых частиц или насадки потоку жидкости илп газа АР , сопротивления распределительной (или поддерживающей) решетки АР , местных сопротивлений ЛР —теплообменных устройств, входа газа (жидкости) в реактор, выхода из него и т. п.  [c.75]

    Помимо отмеченных применяются и другие способы выравнивания поля скоростей. Общим для всех способов является или значительная отдаленность входного сечения от слоя катализатора и плавное изменение сечения аппарата, или создание дополнительного гидравлического сопротивления для потока газа перед слоем, катализатора в виде засыпок, распределительных устройств и т. д. [c.93]

    Материал камеры определяется параметрами процесса и свойствами продукта. Как правило, аппараты с псевдоожиженным слоем изготовляют из углеродистой и кислотостойкой стали, но для высокотемпературных процессов применяют камеры, футерованные огнеупорами. Наиболее ответственные элементы аппарата с псевдоожиженным слоем — газораспределительные устройства, так как от их конструкции в значительной степени зависят характер и размеры образующихся пузырей и застойных зон, т. е. качество псевдоожижения. Распределительные устройства должны обеспечивать равномерное распределение газа по сечению аппарата, иметь небольшое гидравлическое сопротивление, быть простыми, 1[адежными в работе. На практике все эти требования не всегда возможно совместить. [c.178]

    Применяются также другие способы выравнивания поля скоростей. Общим для всех способов является либо значительная отдаленность входного сечения от слоя катализатора и плавное изменение сечения аппарата, либо создание дополнительного гидравлического сопротивления для потока газа перед слоем катализатора в виде засыпок, распределительных устройств и т. д. Так, в трубчатых аппаратах скорости движения реагентов в разных трубках будут равными только тогда, когда гидравлическое сопротивление всех трубок будет одинаковым. Поэтому при засыпке катализатора в трубки проверяется гидравлическое сопротивление каждой из них. [c.78]

    Обычная ректификационная аппаратура, применяемая для вакуумной ректификации малолетучих термически нестойких органических веществ, имеет ряд существенных недостатков. Наличие гидравлического сопротивления по высоте колонны, соизмеримого с остаточным давлением, а в ряде случаев превыщающего его, приводит к повышению температуры в кубе колонны и к разложению и осмолению термолабильных веществ. Большие линейные скорости пара и весьма малые объемные расходы орошающей жидкости приводят к плохой смачиваемости насадки, что вызывает необходимость в использовании специальных распределительных устройств. Эффективность насадки и тарелок при вакуумной ректификации резко падает. В связи с этим разработан новый испарительно-конденсационный способ разделения термически нестойких веществ. [c.166]

    Гидравлическое сопротивление отдельных змеевиков и их нагрузка обычно не одинаковы, поэтому нужны специальные меры, чтобы обеспечить нормальное заполнение холодильным агентом каждого из змеевиков. Наиболее надежное решение — установить ТРВ на каждой параллельной линии. Чтобы уменьшить число ТРВ и сократить расходы, используют специальные распределительные устройства с большим гидравлическим сопротивлением, около 1 атм. Их назначение—сблизить величины сопротивления отдельных змеевиков. Например, если к одному ТРВ параллельно присоединены два испарителя с сопротивлениями 0,01 и 0.03 атм, то во второй из них будет поступать мало жидкости. Если же присоединить к ним распределительное устройство сопротивлением I атм, то общее сопротивление каждой ветви составит 1,01 и 1,03 атм. Разница между ними практически не влияет на подачу жидкости, змеевики будут работать одинаково. [c.255]

    Возможны случаи неустойчивой работы ТРВ, когда вследствие запаздывания в системе значительно колеблются перегрев пара и давление кипения, испаритель то переполняется жидкостью, то осушается. Для уменьшения возможности неустойчивой работы ТРВ с распределительным устройством рекомендуют присоединять уравнительную линию к одной из труб между распределителем и испарителем, если гидравлическое сопротивление самого испарителя не превышает допустимого. Если же падение давления в испарителе примерно вдвое больше допустимого, уравнительную линию присоединяют к одному и калачей в середине испарителя. Опасность неустойчивой работы ТРВ возрастает при установке на всасывающей линии регулятора давления до себя . [c.265]

    Непрерывную противоточную промывку флокулированных суспензий во взвешенном состоянии в принципе возможно организовать в колонне с использованием распределительного устройства с высоким гидравлическим сопротивлением для равномерного распределения жидкости по сечению колонны флокулирова-ние суспензии повышает скорость оседания твердых частиц под действием силы тяжести в колонне [263]. [c.244]

    По данным Н. С. Гаскарова [48], в результате замены четырехдюймовой трансферной линии на выходе сырья из трубчатой печи шестидюймовой и уменьшения гидравлического сопротивления в распределительном устройстве (манифольде) перед входом сырья в один из трех реакторов давление в трансферной линии снизилось с 11—12 ат до 7—8 ат, что увеличило долю отгона легких фракций от сырья и степень турбулизации потока. При этом значительно уменьшилось закоксовывание труб. [c.99]

    Как видно из приведенных графиков, при относительно небольшой высоте массообмеиных устройств в абсорбере (10-15м.) предельная скорость продувки газовых выбросов при заданной степени очистки не превышает 3-3.5м/с Увеличение высоты распределительных устройств приводит к увеличению гидравлического сопротивления, но позволяет существенно повысить производительность абсорбера. Использование данного абсорбера обеспечивает практически полное извлечение аминов из водородных отдувок и полностью исключает газовые выбросы дашого производства Образующиеся в процессе абсорбции и хемосорбции комплексные соли аминов могут служить сырьем для создания высокоэффективных ингибиторов сероводородной коррозии сталей. [c.55]

    Одной из важнейших характеристик распределительных устройств является их гидравлическое сопротивление АРр, зависящее как от конструктивных параметров (доля живого сечения ф, количество Л отв. и размер отверстий й(отв ), так и от скорости w газа (жидкости). В настоящее время оптимальная величина ДРр не поддается теоретическому расчету, и доля живого сечения распределительного устройства выбирается эмпирическим путем для каждого технологического процесса и аппарата. Отсутствуют также твердо установленные количественные рекомендации по этому вопросу, несмотря на ряд бесспорных качественных положений. Так, известно, что увеличение сопротивления распределительных решеток, в общем, приводит к более равномерному распределению потока ол<ижающего агента в псевдоожиженном слое. Однако, по мнению одних авторов [181, 746], для этопо необходимо, чтобы сопротивление решетки составляло лишь небольшую долю сопротивления псевдоожиженного слоя ДРц, тогда как другие [419] требуют соизмеримости этих величин или даже соотношения АРр = = (5—6)АРп (для промышленных аппаратов часто рекомендуют газораспределительные решетки с долей живого сечения в пределах 0,5—5%). Имеется также указание [688], что для равномерного распределения потока ожижающего агента необходимо, чтобы сопротивление решетки на два порядка превышало потери давления при внезапном расширении на входе газа из трубопровода в объем под решеткой. [c.539]

    Насадочный абсорбер (рис. 143) представляет ообой цолонный аппарат с ложными (перфорированными) днищами I, на которые загружается насадка 2. Сверху насадка орошается жидкостью, поступающей из распределительного устройства 3. Насадочные тела представляют собой элел18нты, у которых максимально развита поверхность и вместе с тем имеются пустоты, обеспечивающие прохождение газа с минимальным гидравлическим сопротивлением [c.165]

    Из опыта эксплуатации промышленных установок переработки нефти известно, что в ряде случаев наблюдается интенсивное отложение продуктов коррозии металлов, мехиримесей и солей во входном слое катализатора, в результате чего образуется уплотненная корка и резко повышается гидравлическое сопротивление слон. Наличие корки обусловливает появление иространст-венных неоднородностей потока паров в слое и снижение эффективности процесса независимо от типа распределительного устройства над слоем катализатора. [c.98]

    Однако более прогрессивным следует считать применение неподвижных аппаратов. В этом случае движение рабочих зон (сорбция, регенерация, промывка) осуществляется за счет переключения аппарата или его секции с помощью специального распределительного устройства (рис. УП1.3). Основные недостатки таких аппаратов — значительное гидравлическое сопротивление слоя, большая единовременная загрузка ионита вследствие неполного использования емкости ионита из-за наступления проскока до насыщения его верхних слоев. При Шф > Шисевдож и [c.259]

    Однородность раоиределения газового потока между каналами теплообменника достигается сравнительно просто. Основным условием, гарантирующим однородное распределение, является минимальное сопротивление на входе и выходе (сопротивление подводящих коммуникаций, коллекторных крышек), которое должно быть значительно меньше гидравлического сопротивления поверхности теплопередачи. В некоторых случаях выполняются специальные распределительные устройства в виде направляющих перегородок. Как правило, некоторая неоднородность распределения газа по сечению пластинчатого теплообменника, которая все-таки имеет место, не приводит к заметному снижению эффективности. [c.180]


Смотреть страницы где упоминается термин Гидравлическое сопротивление распределительные устройства для: [c.41]    [c.278]    [c.238]    [c.23]    [c.102]    [c.59]   
Абсорбционные процессы в химической промышленности (1951) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гидравлические устройства

Гидравлическое сопротивление

Распределительное устройство

Распределительный щит



© 2025 chem21.info Реклама на сайте