Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Скорость пара предельная

    Для определения предельной скорости пара можно воспользоваться также уравнением [50] [c.325]

    Верхнюю предельную скорость пара (газа) при равномерном режиме работы колонны с ситчатыми тарелками (расстояние между тарелками 200 мм, диаметр отверстий 2,5 мм, свободное сечение тарелки 12,8%, высота перелива 10—20 мм) можно определить по следующей формуле [Х-13, Х-14]  [c.694]


    Определение фиктивной скорости пара и диаметра колонны. Скорость пара, отнесенная ко всему сечению колонны, выбирается, как указывалось (см. стр. 423), в зависимости от намечаемого гидродинамического режима работы колонны. Обычно в качестве исходной величины рассчитывают предельную скорость пара, соответствующую точке захлебывания , которая может быть определена по формуле, аналогичной уравнению (Х1,25)  [c.499]

    Скорость пара при захлебывании. Предельные скорости пара для тарельчатых колонн обычно рассчитывают по уравнению [c.62]

    Предельную фиктивную скорость пара аУп, при которой происходит захлебывание насадочных колонн, определяют по уравнению [6]  [c.127]

    Потери от уноса возникают из-за наличия в паре мелких капелек жидкости, которые не могут осесть при большой скорости потока пара. Величина потерь зависит от размеров капелек и скорости пара. Предельную скорость потока для капли данных размеров можно определить из закона Стокса  [c.295]

    Ниже точки инверсии пар представляет собой сплошную фазу. Повышение интенсивности испарения увеличивает линейную скорость пара, не влияя существенно на линейную скорость жидкости. При режиме же эмульгирования повышение интенсивности испарения увеличивает линейную скорость жидкости, не влияя на линейную скорость пара. Предельную верхнюю точку на вертикальной прямой эмульгирования можно определить как точку захлебывания насадочной колонны, так как после нее начинается накопление паро-жидкостной эмульсии над насадкой и интенсивное ее перемешивание в этой зоне, нарушающее нормальный ход процесса. [c.362]

    Предельная скорость паров в верхней части колонны Юав- [c.128]

    Предельная скорость паров в нижней части колонны w  [c.128]

    Важным параметром, определяющим работу ректификационных колонн в области предельных нагрузок, является унос жидкости паром с тарелок. Обычно унос учитывается в виде степенной функции от скорости пара. При этом показатель степени порядка трех. Наиболее существенно унос жидкости сказывается при расчетах разделения смесей с большим диапазоном температур кипения компонентов. При этом еще более резко изменяется величина уноса по высоте аппарата, что значительно снижает разделительную способность отдельных участков колонны. [c.303]

    Поскольку в колоннах с затопленной насадкой максимальная эффективность достигается при предельных скоростях пара, соответствующих точке инверсии, то их эффективность целесообразно сравнивать при этих скоростях. Свободный объем насадки в колоннах с затопленной насадкой так же, как и в обычных, влияет на производительность аппарата, поскольку он определяет среднее свободное сечение. Удельная поверхность насадки также влияет на предельную скорость пара и, следовательно, также связана с производительностью аппарата. При ректификации на различных насадках для систем с одинаковыми физико-химическими свойствами из уравнения (IV, 502) следует, что [c.442]


    Предельно-допустимая скорость пара может быть определена по уравнению [c.476]

    Отпарная колонна. Размеры отпарной колонны также можно определить в зависимости от скорости циркуляции раствора, хотя основными исходными данными для расчета может быть нагрузка колонны по парам. Так как производительность колонны известна, то основные размеры ее точно определяются в зависимости от конструкции и типа тарелок. Рабочее давление в колонне принимается равным 0,492 кгс/см . Если внутренний-диаметр колонны находится в пределах 0,7—1 м, то предельная нагрузка ее по парам или жидкости зависит от конструкции. Скорость паров и газов в свободном сечении колонны должна быть не выше 0,12 м/с, а скорость в прорезях тарелок — не более 4,57 м/с. [c.274]

    ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПАРОВ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ КОЛОННЫ [c.164]

    Для расчета необходимого диаметра колонны следует знать верхнюю предельную скорость паров. На основании чисто теоретических рассуждений Шумахер [231 ] рассчитал константы скорости (м/с) для различных типов насадки по следующей формуле  [c.170]

    Номограмма Шумахера для определения предельной скорости паров для насадок. [c.172]

    Нижняя предельная скорость пара (газа) в свободном сечении колонны при равномерном режиме работы колпачковой тарелки  [c.693]

    Для быстрого расчета искомой предельной скорости паров была разработана номограмма (рис. 109), применение которой поясним на следующем примере. [c.172]

    Пусть нужно определить предельную скорость паров при ректификации органической кислоты нормального строения Су при 20 мм рт. ст. = = 125,0 °С). Насадочные тела — седла размером 4 мм. Определяем необходимые величины  [c.172]

    Конечно, с такой предельной скоростью паров колонна работать не может, поэтому берут 50—70% от найденного значения (60% соответствуют скорости [c.173]

    Для сравнения подсчитаем, какая предельная нагрузка может быть при перегонке н-гептана в колонне диаметром 30 мм при атмосферном давлении. Предельная скорость паров при работе с насадкой из седел размером 4 мм составит 0,38 м/с. Отсюда [c.173]

    Автору до сих пор не известны какие-либо специальные методы расчета предельной скорости паров для лабораторных тарельчатых колонн. Уравнения, справедливые для промышленных колонн, в данном случае не могут быть использованы, так как дают большие погрешности. Опыт показывает, что тарельчатые колонны могут быть нагружены на /з от нормальной нагрузки насадочных колонн того же диаметра. Это обусловлено тем, что, во-первых, слой жидкости на тарелках и, во-вторых, паровые патрубки со [c.173]

    Отношение числа теоретических ступеней разделения, приходящихся на 1 м насадки, уд к коэффициенту трения I было принято в качестве базовой величины, не зависящей от критерия Рейнольдса. Эта величина, имеет постоянное значение (0,13) для всех смесей, использованных Дэвидом. Он принимает, что эффективность разделения имеет максимальное значение при верхней предельной скорости паров. Однако в лабораторных колоннах эта скорость не намного превышает ту скорость паров, которая соответствует минимально допустимой нагрузке. Поэтому соотношение [c.174]

    Расчет размеров колонны. Для расчета размеров колонны, обеспечивающей нагрузку 2 л/ч, прежде всего необходимо знать скорость потока паров, предельную для выбираемой насадки. Пусть нужно использовать насадку из фарфоровых седел размером 4 мм. Ход расчета предельной скорости паров подробно описан в разд. 4. П. Приведенная плотность паров составляет  [c.189]

    ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПРЕДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ПАРОВ И РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ РАЗМЕРОВ КОЛОНКИ [c.185]

    Пользуясь номограммой, приведенной на рис. 109, находим, что предельная скорость паров w p для заданных условий при значении константы k = 0,019 (для седел) составит 0,49 м/с. Она может быть вычислена по формуле (136)  [c.189]

    Исходя из того, что рабочая скорость паров составляет 60% от предельной скорости, находим, что Шпр = 0,3 м/с (или 30 см/с). Далее по формуле (141) вычисляем необходимую площадь поперечного сечения колонны  [c.189]

    Верхняя (максимальная) предельная скорость прн равномерном режиме. Верхнюю предельную скорость пара (газа) в свободном сечении колонны при равномерном режиме работы колпачковой тарелки можно определить по следующей формуле [Х-13, Х-14]  [c.693]

    При расчете предельных скоростей паров на тарелках провального типа может быть использовано уравнение [c.253]

    Рабочую фиктивную скорость пара (газа) в насадочных колоннах, так же как и в колоннах с тарелками провального типа, принимают несколько меньшей — 85- 95% от предельной [c.382]

    Предельно допустимые средние скорости паров в свободном сечении колонн определялись по формуле Обрядчикова и Хохря- [c.80]

    Определение фиктивной скорости пара и диаметра колонны. Максимально допустимая фиктивная скорость пара для тарельчатых колонн принимается несколько ниже предельной, соответствующей точке захлебывания тарелок (для колонн, работающих под атмосферным и избыточным давлениях), а также чрезмерно большим уносу жидкости или перепаду давления в колонне (для колонн, работающих под разрежением). Максимально допустимая фиктивная скорость пара определяется по формуле общего вида  [c.500]


    Б технике ректификации принято вести расчеты в мольных долях или мольных процентах (мол.%), так как при определении объема паров, скорости паров, предельной скорости и других величин это очень упрощает расчеты. Далее, поскольку большей частью рассматривают разделение соседних компонентов, то расчеты обычно сводят к двухкомпонентной смеси, причем за второй компонент для многокомпонентных смесей принимают сумму остальных компонентов. Б этом случае определяют средний молекулярный вес смесей по уравнению  [c.38]

    Скорость паров (отнесенную к свободному сечению колонны), при которой в колонне начинает накапливаться жидкость, называют нижней предельной скоростью. Верхней предельной скоростью паров называют такую их скорость, при которой накопление жидкости в колонне достигает такой степени, что в тарельча- [c.164]

    В работе [4] приведены результаты исследования динамики десорбции гидрофильных растворителей (этанол, пропанол, бута-Бол, ацетон, метилэтилкетон) из угля АР-3 водяным паром при температуре 102—110°С и скорости потока 0,1 м/с, причем растворители существенно различаются по сорбируемости. Установлено, что процесс десорбции растворителей сопровождается логлощением водяного пара, предельные величины адсорбции которого определяются изобарой (рис. 2.20,/). Одновременно была определена кинетика поглощения водяного пара активным углем (рис. 2.20,//). Можно видеть, что при t= 130 °С и выше равновесие устанавливается уже через 4—5 мин, и величиной адсорбции водяного пара (<0,02 г/г угля) можно пренебречь. В этом случае процесс десорбции водяным паром практически не отличается от десорбции несорбирующимися (малосорби-рующимися) газами (например, N2). [c.90]

    По практическим данным, для паровых змеевиков при нагревании воды начальная скорость пара в змеевике не должна превышать 30 uj eK. Предельное наибольшее отношение Ijd (где i — длина каждого змеевика), в зависимости от абсолютного давления пара р при средней разности температур Д/ср = = 30-f-40 град, составляет [VII-6]  [c.586]

    При увеличении скорости пара (газа) выше определенной величины неравномерный режим работы переходит в равномерный. Скорость, при которой наблюдается этот переход, обозначают через гйпред. п (нижняя предельная скорость существования равномерного режима). [c.691]

    Значение Кд повышается с увеличением высоты заполнения камеры, объемной скорости паров, коэффициента использования календарного времени в году и сокращением цикла коксования. Предельные значения Кд (при круглогодичной работе по 48-часовому циклу, средней кажущейся плотности кокса в камере 850кг/кР и заполнении камеры коксом на 3/4 ее объема) равны 27 кг/(м > ч), или 233 т/(м год). [c.73]

    Wn — предельная (наибольшая) скорость пара (газа) в сво бодном сечении аппарата в м1сек  [c.382]

    При увеличении нагрузки насадочных колони, т. е. увеличении скорости паров или жидкости, может наблюдаться так называемое. ахлебывание насадки. При этом прекращается стекапие жидкости вниз по насадке и начинается выброс ее из колонны. Захлебывание является предельным релашом работы колонны. [c.245]

    От плотности орошения зависят динамическая и общая задерж ка, потеря напора и предельная скорость паров, которая в свою очередь определяется формой и размером насадки или размером и устройством реальной тарелки, а также свойствами вещества. В фундаментальной работе ]УГаха [168], в обширных исследованиях Киршбаума [78] и в интересном сообщении Шумахера [1691 приведены подробные сведения о потере напора и предельной ско рости паров в промышленных насадочных и тарельчатых колоннах. В какой степени эти закономерности можно перенести на ла бораторные колонки, более подробно будет рассмотрено в главе 4.11,  [c.178]

    Гидравл, сопротивление, предельная скорость паров, размеры колонки 185 [c.185]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорость пара предельная: [c.99]    [c.74]    [c.435]    [c.442]    [c.476]    [c.170]    [c.171]    [c.284]   
Руководство по лабораторной ректификации 1960 (1960) -- [ c.185 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гидравлическое сопротивление, предельная скорость паров и расчет основных размеров колонки

Гидравлическое сопротивление, предельная скорость паров и расчет основных размеров колонны

Предельная скорость

Скорость пара



© 2025 chem21.info Реклама на сайте