Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аппараты полые

    В распыливающих абсорберах поверхность контакта образуется путем распыления жидкости на мелкие капли. К этой группе относятся аппараты полые форсуночные, с распылением за счет энергии жидкости, скоростные прямоточные с распылением абсорбента за счет кинетической энергии движущегося с большой скоростью газового потока, механические с распылением жидкости быстро вращающимися элементами. [c.215]


    Наибольшее промышленное применение для абсорбции фтористых газов в производстве двойного суперфосфата нашли следующие абсорбционные аппараты полые башни, механические абсорберы, аппараты типа трубы Вентури, аппараты с плавающей насадкой, барботажные абсорберы и др. [c.137]

    В практике технологических расчетов однопараметрическая диффузионная модель дает возможность достаточно точно воспроизводить свойства реального потока при исследовании многих аппаратов, в частности, пленочных, распылительных, барботажных, пульса-ционных, насадочных колонн, роторно-дисковых экстракторов, а также трубчатых аппаратов (полых и заполненных насадкой). [c.116]

    Такие аппараты должны иметь подвод дезактивирующих растворов и их демонтаж следует производить только после предварительной дезактивации внутренней (а в случае необходимости и наружной) поверхности аппарата. Полы и стены помещений, где установлены такие аппараты и вентили к ним, необходимо покрывать защитным мало-сорбирующим покрытием глазурованной, полистироловой плиткой, пластиком специальных рецептур типа 57-40 [5], лаками на основе эпоксидных смол и др. [c.243]

    К теплообменникам смешения относятся газоочистные аппараты, полые скрубберы, насадочные скрубберы, барботажные и тарельчатые колонны, скрубберы с подвижным слоем шаровой насадки, трубы Вентури. [c.83]

    По способу диспергации абсорбента можно выделить распылительные (брызгальные), пленочные, барботажные и пенные устройства. По способу организации массообмена абсорбционные устройства принято делить на аппараты с непрерывным и ступенчатым контактом фаз. К устройствам с непрерывным контактом можно отнести насадочные колонны, распылительные аппараты (полые скрубберы, скрубберы Вентури, ротоклоны и др.), однопольные мокрые электрофильтры, однополочные барботажные и пенные устройства, а к устройствам со ступенчатым контактом - тарельчатые колонны, многопольные мокрые электрофильтры, многополочные барботажные и пенные устройства. [c.328]

    Дезинфекцию дрожжерастильного чана проводят зимой один раз в 2—3 мес, летом — через 15—30 дней. Для этого аппарат пол- [c.251]

    Очевидно, если на подставки поместить аппарат, пол под ними продавится. Чтобы этого не было, нужно площадь подставок увеличить, подложив под них железные подкладки. [c.44]

    В работе [381 исследован массообмен пузыря с непрерывной фазой во взвешенном слое, сечение которого меняется по высоте. Поля течения фаз исследованы при помощи модели двух идеальных взаимодействующих, взаимопроникающих сплошных сред. Пузырь предполагается сферическим его размеры малы по сравнению с характерным размером сечения аппарата. Поле течения жидкости в окрестности пузыря зависит от параметра а = = (р/2) (здесь р — угол между образующими стенок ап- [c.133]


    При подаче, например, газов в электрофильтр, пенный аппарат, полый скруббер и другие пылеуловители через небольшую часть рабочего сечения аппарата (входной патрубок) газы проходят через рабочую зону со скоростью, в несколько раз превышающую среднюю (по сечению). Вследствие этого увеличивается унос взвешенных в газовом потоке частиц и сокращается время их пребывания в рабочей зоне аппарата. В результате уменьшается степень очистки газов пылеуловителем, несмотря на правильный выбор средней скорости газов по сечению аппарата. При равномерной подаче газов по всему рабочему сечению пылеуловителя и тех же габаритных размерах аппарата резко повышается степень очистки газов или при неизменной степени очистки значительно увеличивается производительность аппарата. [c.148]

    Приведенные данные по конденсации пара в объеме в трубчатых конденсаторах справедливы также и для других конденсационных аппаратов (полых башен и башен с насадкой, барботажных аппаратов, башен с провальными тарелками, аппаратов Вентури, пенных аппаратов и др.) путем внесения в расчетные уравнения соответствующих поправок. [c.191]

    Кристаллизаторы со встроенными осевыми насосами имеют хорошо организованную циркуляцию суспензии по контуру с минимальной протяженностью (рис. 1, 2). Вследствие этого энергетические затраты на осуществление циркуляции суспензии в кристаллизаторах этого типа значительно ниже, чем в кристаллизаторах с внешним контуром циркуляции (рис. 3). Кристаллизаторы с внутренним контуром циркуляции имеют симметричное относительно продольной оси аппарата поле скоростей, чем исключается образование застойных зон с высокими уровнями пересыщения в растворе и достигается более полное использование объема кристаллизатора. [c.21]

    В промышленных установках часто используют аппараты с рулонными мембранными элементами. Каждый аппарат состоит из нескольких стандартных рулонных модулей (число н.ч может достигать 6), вставленных последовательно в стальной кожух высокого давления. Основные типоразмеры такого модуля диаметр 0,1 и 0,2 м длина — 0,7 1,0 и 1,2 м поверхность мембран в модуле — от 10 до 30 м . Модуль состоит из нескольких мембранных элементов, каждый из которых, в свою очередь, представляет собой две склеенные с трех сторон между собой мембраны, разделенные пористым дренажным слоем, по которому движется пермеат. С четвертой стороны мембранный элемент крепится к расположенной на оси аппарата полой перфорированной дренажной трубе — коллектору пермеата. Пространство между модулями и внутренней стенкой кожуха заполняют изолирующим составом на основе клеевых композиций или эпоксидной смолы. Суммарная поверхность мембран в аппарате может достигать 180 м , плотность упаковки — 800м /м . [c.194]

    Газоотделитель 12(1) представляет собой горизонтальную полую цилиндрическую емкость, имеющую вверху промывную колонку с насадкой из колец Рашига. Такая же конструкция у ап. 12(11). Емкость 2 — вертикальный цилиндрический аппарат с расположенным внутри по дну змеевиком для подогрева в зимнее время. Остальные аппараты — полые цилиндрические емкости. [c.63]

    Широкое применение находит полиизобутилен марки ПСГ-200, который применяется, в основном, как подслой под футеровку для защиты аппаратов, полов, фундаментов, технологических каналов от воздействия контактной и уксусной кислот, а также как самостоятельное покрытие емкостей от воздействия медно-аммиачного раствора. [c.216]

    Диазосоединения в сухом состоянии чрезвычайно взрывчаты, причем причиной взрыва могут быть самые разнообразные факторы- нагревание, удар, сотрясение воздуха, электрическая искра и т. д. Поэтому должно быть полностью исключено попадание растворов, суспензий, паст диазосоединений в такие места, где они могут подвергаться высушиванию (стенки и крышки аппаратов, полы и стены помещений, короба вентиляционных систем и т. п.). , [c.344]

    Эта технология основана на тех же принципах, что и упрощенная. Но ее отличие состоит в применении перед электрофильтром (или рукавным фильтром) специального аппарата — полого абсорбера-сушилки, который обеспечивает существенно более длительный контакт дымовых газов с реагентом и, как следствие, улавливание до 90+92 % диоксида серы. Схема установки показана на рис. 7. Установка сероочистки по этой технологии состоит из  [c.47]

    Один из способов повышения эффективности мокрых пылеуловителей — использование конденсационного метода, в котором частицы тумана фосфорной кислоты предварительно укрупняются парами жидкости. Схема очистки газов в этом случае представляет собой последовательное соединение двух аппаратов—полого скруббера и эмульгационной колонны [90]. Очищаемый газ поступает в скруббер, где смешивается с водяным паром. При охлаждении парогазовой смеси в скруббере частицы тумана укрупняются в результате конденсации паров воды на поверхности частиц -и коагуляции частиц тумана. Укрупненные частицы вместе с газовым потоком поступают в эмульгацион-ную колонну, где они улавливаются. Осажденные частицы выводятся с водой из колонны, а очищенный газ выбрасывается в атмосферу. [c.227]


    Мокрые пылеуловители (полые, насадочные или барботажные скрубберы, пенные аппараты, трубы Вентури и др.). Они более эффективны, чем сухие Mexai-нические аппараты. Полый скруббер при гидравлическом сопротивлении 20— 25 мм вод. ст. улавливает частицы пыли диаметром более 10 мкм, а с помощью трубок Вентури при сопротивлении 1000 мм вод. ст. можно уловить частицы пыли диаметром менее 1 мкм. [c.357]

    Наряду с аппаратом Гадаскина в лабораториях применяют для периодической перегонки с ректификацией аппарат, полу-чивщий название НТК (истинные температуры кипения), устройство и работа которого подробно рассматриваются при техническом анализе топлив и минеральных масел. [c.35]

    В настояш.ес время для абсорбции фтпрсодсржащих газе применяют следующие абсорбционные аппараты полые башн механические абсорберы, скрубберы Вентури, абсорберы с пл вающей насадкой, с провальными тарелками, пенные и др. Ст( пень очистки в них от фтора практически одинакова и соста  [c.268]

    На рис. 43 приведена схема захолаживания воды с применением хлористокальциевой абсорбционной холодильной установки, созданной на базе АБХА-2500. В состав установки входят аппараты АБХА-2500-генератор, испаритель, теплообменник модифицированные аппараты-полые абсорбер и конденсатор аппараты воздушного охлаждения-охладитель раствора для отвода тепла абсорбции и конденсатор для отвода тепла конденсации. [c.71]

    Поле скоростей в гладкостенных аппаратах. Поле скоростей в гладкостенных аппаратах является трехмерным [84, 126, 134] и характеризуется окрух<ной (тангенциальной) радиальной Wr и осевой составляющими абсолютной скорости 117. На рис. 62 представлена схема движения жидкости в вертикальной плоскости аппарата (правая часть рисунка). Сплошными линиями показаны траектории частиц жидкости, имеющих равные скорости. В аппаратах такого типа и > [c.81]

    Для разделения растворов методом обратного осмоса, как правило, используют аппараты, в которых разделительные элементы имеют центральные опорно-распределительные трубки. Различные варианты таких аппаратов схематично представлены на рис. 5.22. На рисунке 5.22, а представлена схема разделительного аппарата ВИТАК [30]. При изготовлении разделительного элемента этого аппарата полое волокно наматывают на цилиндры диаметром 500—600 мм, после чего проклеивают полосой вдоль образующей цилиндра. По месту склеивания волокна разрезают и снимают с цилиндра в виде полотен. Затем полотна оборачивают вокруг опорно-распределительной трубки, концы волокон склеивают эпоксидным компаундом. Готовый разделительный элемент покрывают. слоем гидрофобного нетканого материала, а затем на него наносят термореактивную смолу (эпоксидную, фенолоформальдегидную и т. д.), которую армируют стеклянной тканью. Таким образом, стеклопластиковый корпус представляет собой единое целое с разделительным элементом. Разделяемую систему подают в межволоконное пространство через опорно-распределительную трубку. Проникая через стенки полых волокон, один из компонентов системы (например, вода) выходит из каналов волокон и попадает в сборные камеры, образуемые блоком-коллектором и крышкой аппарата, откуда выводится через специальный штуцер. Жидкость, обогащенная малопроникающим компонентом, по каналу выводится с противоположной стороны аппарата [30]. [c.187]

    Избыток цианида натрия после цианирования должен быть обезврежен щелочным раствором железного купороса, которым обрабатывают также аппарат, пол и тару после загрузки. Наружную деревянную общивку тары сжигают. Загрузку надлежит производить в противогазах с противодымным фильтром (желтая коробка с белой полосой) в клеенчатом халате, резиновых перчатках и сапогах. В аппарате при загрузке, во избежание образования пыли, создают вакуум через систему вакуум-фильтра, буферной ловущки и ловушки, заполненной щелочным раствором железного купороса. [c.625]

    Для измерения температуры паров и жидко-ги кубы онабжаются термометрами (рис. 70, 72). Для змерения давления или разрежения в аппарате поль- [c.157]

    В схеме, изображенной на рис. У-ЗО, система сажеочистки состоит из двух аппаратов полого скруббера 8, орошаемого водой, и мокропленочного электрофильтра 9. Газы вначале поступают в скруббер 8, где происходит конденсация водяных паров и улавливание сажи за счет смачивания ее мелкораспыленной горячей водой. При использовании горячей воды (до 80° С) смачиваемость сажи улучшается. Поэтому в нижнюю часть аппарата подается горячая вода, а в верхнюю — более холодная, чтобы обеспечить температуру газа на входе в электрофильтр примерно 60° С. [c.200]

    Люк 5 предназначен для удаления несублимируемого остатка. Вокруг цилиндра в сублимационной части равномерно расположены электронагреватели 9. Конденсационная часть имеет три охлаждающие рубашки 10, которые могут иметь различную температуру. В части корпуса конденсатора, которая проходит через приемный резервуар, имеется выходное отверстие 12. Через это отверстие готовый продукт попадает в приемник и далее выгружается из аппарата. Полый вал с лопастями и скребками обогревается изнутри. Обогрев оси шнека необходим, так как в противном случае на нем наблюдается конденсация продукта. [c.158]

    Влажный газ I поступает в абсорбер 1, где при повынюниом давлении производится осушка газа. В качестве абсорбента в верхнюю часть аппарата полается диэтиленгликоль (ДЭГ). Отводимый снизу абсорбера отработанный раствор III (насыщенный абсорбент) подогревается в теплообменнике 2 и вводится в десорбер 3, работающий при давлении, близком к атмосфергюму. Тепло, необходимое для испарения влаги, подводится в десорбер с помощью испарителя 7. [c.57]


Смотреть страницы где упоминается термин Аппараты полые: [c.276]    [c.6]    [c.143]    [c.87]    [c.8]    [c.70]    [c.176]    [c.252]    [c.70]    [c.189]    [c.438]    [c.559]   
Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломассообменных установок (1981) -- [ c.124 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппарат в виде полых волокон

Аппараты для разделения в инерционном поле

Аппараты разделительные ультрафильтрационные на полых волокнах

Аппараты с наложением поля колебаний

Аппараты с полыми волокнами

Аппараты с псевдоожиженным слоем подобие полей

Движение жидкостей в полом аппарате

Измерение температурных полей в многослойных контактных аппаратах для определения представительного температурного импульса. В. Б. Перевозчиков, А. Б. Родов

Мембранные аппараты с полыми волокнами

Н и к и т и н а, И. М. Р а з у м о в. Определение тепловых полей в реакционных аппаратах методом электро-тепловой аналогии

Основы течения и формирования структуры закрученных газовых потоков. Эффект энергетического разделения газов в вихревой трубе. Аппараты вихревого типа Гидромеханические процессы в условиях действия поля центробежных сил

Перспективы применения электрических и магнитных полей для создания высокоинтенсивных газожидкостных аппаратов

Поле скоростей газа в аппарате с кусковой засыпкой

Полые и насадочные скрубберы. Пенные аппараты

Разделительные аппараты на основе полых волокон

Сублимационные аппараты, работающие в условиях электри ческого поля

Численное моделирование температурных полей процесса горячей вытяжки эллиптических днищ нефтегазохимических аппаратов Авдеев, Р. Г. Ризванов, Н. С. Баширов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте