Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Унос брызг

    Волокнистые фильтры подразделяют на 1) низкоскоростные с волокнами диаметром 5—20 мкм улавливание суб-микронных частиц происходит в результате броуновской диффузии и эффекта зацепления, причем эффективность процесса увеличивается с уменьшением скорости фильтрования, размера частиц и диаметра волокон 2) высокоскоростные с волокнами диаметром 20—100 мкм для выделения из газа частнц крупнее 1 мкм эффективность процесса к-рый основан на инерционном осаждении, возрастает с уве личением размера частиц и скорости фильтрования до опре деленной (критической) величины (обычно 1—2,5 м/с), при большей скорости начинается вторичный унос брызг уловленной жидкости из слоя в виде крупных капель  [c.600]


    Второе ограничение скорости простой перегонки связано с возможностью уноса вместе с парами мелких брызг жидкости, неизбежно образующихся при интенсивном кипении. В большинстве случаев уноса брызг удается избежать при достаточно высоком расположении отводной трубки, имеющей форму колена с небольшой восходящей частью, или при использовании насадки Кляйзена (см. рис. 77). Для предотвращения преждевременной конденсации паров горло колбы и часть насадки ниже отводной трубки в случае перегонки высококипящих жидкостей изолируют с помощью асбестового шнура. При перегонке жидкостей, склонных к образованию брызг, применяют специальные насадки с каплеуловителя-ми различных конструкций (см. рис. 5, л). Очень хорошо защищает от разбрызгивания жидкости рых- [c.134]

    Конструкции плит и требования к ним. Для равномерного орошения насадочных колонн применяют распределительные плиты (рис. 24), действие которых основано на низконапорном истечении жидкости, осуществляемом одновременно с проходом газа через патрубки днища оросителя либо с проходом газа еще и в кольцевом зазоре между плитой и стенкой аппарата. Основными условиями эффективной работы оросительных плит являются 1) обеспечение полной смоченности поперечного сечения загруженной в аппарат насадки уже в верхних ее слоях (см. гл. III) и 2) отсутствие уноса брызг газовым потоком, проходящим через ороситель. [c.77]

    Некоторые специфические особенности свойствены плитам переливного действия. У этих оросителей (см. рис. 24, е и рис, 26) отсутствие уноса брызг, как показывают эксперименты, достигается при соблюдении следующих условий  [c.85]

    Рабочее значение Я для прорезей разного профиля и размера (см. рис. 30) можио принять в пределах Н =-= 0,54-1,2 см, что совпадает с данными работ [35, 124]. Для желобов с отводами, при работе которых опасность уноса брызг меньше, значение Я может быть выше [20]. [c.109]

    Чтобы получать точные данные при исследовании фазового равновесия, необходимо исключать такие источники погрешностей, как перегрев кипящей жидкости, возникновение градиента концентраций в кипящей жидкости, частичная конденсация паров над колбой, унос брызг жидкости парами, полное испарение брызг жидкости, нарушение стационарного режима вследствие чрезмерно большого объема проб и загрязнение проб при отборе. Делались попытки путем усовершенствования аппаратуры по возможности [c.87]

    Предварительную очистку газов (в сочетании с охлаждением их) проводят в полых скрубберах — башнях круглого или прямоугольного сечения. Запыленный газ движется в скруббере снизу вверх, поглощающая жидкость распыляется форсунками, которые часто устанавливают на разных уровнях при этом все сечение скруббера перекрывается распыляемой жидкостью. Для уменьшения уноса брызг скорость газа в поперечном сечении полого скруббера не должна превышать 1 —1,5 м]сек. [c.336]


    Диаметр колонны определяют аналогично диаметру насадочных абсорберов по принятой скорости газа т в свободном сечении, площадь сечения находят по уравнению (17-19). При выборе скорости уи следует исходить из условий работы тарелок— в равномерном режиме или в режиме газовых струй и брызг (стр. 616). Скорость т не должна превышать некоторого предельного значения >пред. при котором резко увеличивается унос брызг жидкости на вышележащую тарелку. [c.623]

    Практически расстояние между тарелками должно быть больше высоты пены на тарелках. Во избежание уноса брызг жидкости на вышележащую тарелку расстояние между тарелками следует принимать тем больше, чем выше скорость газа [c.625]

    В связи с испарением воды, которое усиливается при недостаточном орошении, теплообменники этого типа чаще всего устанавливают на открытом воздухе их ограждают деревянными решетками (жалюзи), главным образом для того, чтобы свести к минимуму унос брызг воды. [c.333]

    В некоторых случаях (при больших скоростях газа или при применении оросителей разбрызгивающего типа) наблюдается значительный унос брызг из абсорбера с уходящим газом. Обычно унос брызг нежелателен и поэтому используют брызгоуловители. Последние могут устанавливаться как вне, так и внутри абсорбера. Устройство различных брызгоуловителей рассмотрено в литературе [5, 15]. [c.488]

    Таким образом, повышению Кра способствуют увеличение скорости газа (для хорошо и умеренно растворимых газов) и плотности орошения, а также уменьшение диаметра капель, т. е. улучшение качества распыливания. Однако с уменьшением размера капель возрастает унос брызг. [c.627]

    Если р2> — Ри то это означает, что унос брызг обес- [c.102]

    В последние годы разработаны конструкции пенных реакторов со стабилизатором слоя подвижной пены в виде решетки из перекрещивающихся пластин, которая устанавливается на газораспределительной решетке. При этом получается более однородная подвижная пена, абсорбционно-десорбционные процессы интенсифицируются, становится возможной работа реактора без уноса брызг при скоростях газа до 4,5 м/с. [c.169]

    Для уменьшения уноса брызг верхняя тарелка пенного пылеуловителя должна быть удалена от места отвода газов из аппарата на расстояние не менее 1,0 м. [c.100]

    Унос брызг и сепарация капель [c.139]

    УНОС БРЫЗГ И СЕПАРАЦИЯ КАПЕЛЬ [c.139]

    Работа мокрых пылеуловителей сопровождается тем или иным уносом брызг, интенсивность которого зависит от скорости газового потока в свободном сечении аппарата и способа подвода орошающей жидкости [c.139]

    Эффективность инерционных каплеуловителей увеличивается с ростом скорости га ов Однако этот рост не может быть беспредельным, поскольку в определенном диапазоне скоростей газов происходит резкое снижение эффективности сепарации из-за возникновения вторичного уноса наступает захлебывание сепаратора Критическая скорость в сечении сепараторов определяется их конструкцией, расположением пакетов насадки в пространстве, направлением набегающего газового потока, геометрическими характеристиками элементов, физико химическими свойствами сред и уносом брызг из аппарата [c.140]

    Снижение эффективности мокрого пылеулавливания при работе на оборотной воде с большим содержанием взвеси может произойти за счет уноса брызг Последний оказывает особенно сильное влияние на эффективность при тонкой очистке газов с невысокой начальной концентрацией Зависимость между эффективностью мокрого пылеуловителя и содержанием взвеси в подаваемой на орошение аппарата воде может быть выражена уравнением [c.148]

    Струйчатые оросители. Из них жидкость вытекает на насадку отдельными струйками через отверстия или прорези. Такое орошение целесообразно при ограниченных расходах жидкости и когда унос брызг нежелателен или недопустим. Важная характеристика ст руйчатого оросителя — число точек орошения на 1 м , т. е. число струй, попадающих на 1 поперечного сечения насадки. Необходимое число точек орошения, рекомендуемое по данным разных авторов, изменяется в довольно широких пределах. Ориентировочно можно принимать для беспорядочно засыпанной насадки 20—25 точек на 1 м для насадки, уложенной рядами,— 50 точек на 1 м . [c.148]

    Технологические параметры скрубберного процесса, конструкция и габаритные размеры колонны существенно влияют на выбор типа распределителя жидкости и на его конструктивное выполнение. Основными факторами при этом являются расход орошающей жидкости Q в м /ч расход и средняя скорость газа в аппарате W в м/с допустимость уноса брызг газом в соседние аппараты, системы илн в атмосферу необходимость регулирования расхода внутренний диаметр D аппарата, тип II размеры его насадки, а также нужная для размещения оросителя высота наднасадочного пространства положение штуцеров вывода газа из аппарата (сбоку колонны или на ее крышке), форма крышки и расположение газового штуцера на ней (центральное или периферийное), [c.38]

    Желоба с прорезями (см. табл. 4) применяют для того, чтобы избежать уноса брызг из аппарата при их работе прижатые к порогам переливных прорезей н медленно изливаюихиеся через порог струи стекают непосредственно по стенке желоба на насадку без разбрызгивания, а доля поперечного сечения, занятого желобами, и, следовательно, скорость газового потока между ними достаточно малы. Такие желоба удобны для орошения хордовой насадки, поскольку их прорези можно размешать пепосредствепЕЮ над ребрами хорд, а распределение жидкости производить по равномерной квадратной сетке. При орошении колонн с более мелкой насадкой (уложенные или беспорядочно загруженные кольца) иод прорезями желоба обычно помещают навесные отводы (течки) разной длины, также раздающие потоки по квадратной сетке. Однако большое число течек, особенно в колоннах большого диаметра, значительно сложняет конструкцию оросительного устройства [20]. [c.101]


    Как было отмечено, отжатая струя более подвержена подхвату и уносу, чем струя, текущая по стенке желоба. Чтобы избежать отжатия струи от кромки перелива и связанного с этим образования брызг в месте ее падения иа насадку, напор жидкости перед порогом перелива не должен превышать величины Я=12ч-14 мм. Для желобов, снабженных течками, напор может быть больше, чем 12—14 мм, так как величина Я в этом случае определяет расход жидкости, но не влияет на режим ее нстечеЕ[ия с конца отвода. Однако при работе на загрязненных жидкостях прн повышенных Я возникает опасность выноса на насадку крупных частиц. Обычно рекомендуемое значение Я 5 мм [33, 35]. Однако в тех случаях, когда унос брызг жидкости не представляет опасггости или когда скорость газового потока очень невелика (как это имеет место в некоторых типах градирен [7]), желоба с прорезями могут работать как [c.102]

    Стандартные длинногорлые колбы (см. рис. 313) применяют в качестве кубов преимущественно при дистилляции. Благодаря длинному горлу предотвращается унос брызг. Плоскодонные колбы не следует использовать при вакуумной дистилляции, так как они недостаточно прочны. В качестве кубов ректификацион- -ных колонн наиболее подходящими являются круглодонные трех-горлые колбы. Два боковых штуцера со стандартными шлифами N514,5 используют для установки термометра, загрузки и выгрузки веществ, а также для отбора проб, подачи газа или пара через подводящую трубу и ввода капилляра, предотвращающего пульсации давления при кипении. Боковые штуцеры должны составлять с вертикальной осью колбы угол 20°, чтобы оставалось достаточно места для размещения необходимых деталей при установке обогревающего кожуха. Целесообразно снабжать колбы крючками для стягивания пружинами шлифовых соединений. Это необходимо потому, что при ректификации в кубе возникает избыточное давление, которое может при отсутствии стягивающих устройств вытолкнуть детали, вставленные в куб на шлифах. Если в ходе ректификации необходимо часто менять термометры или желательно использовать термометры без шлифов, применяют колбы с термометрическими карманами, в которые для улучшения теплопередачи заливают немного масла (рис. 314). Для ректификации при атмосферном давлении куб заполняют разделяемой смесью на % объема, а для ректификации под вакуумом — на Vj объема. [c.387]

    В аппарате может происходить утечка жидкости через отверстия решетки и унос брызг с потоком газа. Сильная утечка или брызгоунос могут полностью нарушить работу аппарата. Так, если решетка имеет отверстия больпшх размеров, а скорость газа в яих небольшая, то при недостаточной интенсивности потока жидкость может протечь через отверстия решетки, не дойдя до противоположного ее края, и поэтому часть газа будет проходить через решетку, не взаимодействуя с жидкостью. В аппаратах для проведения абсорбцион-но-десорбционных процессов или теплообмена обычно стремятся работать без утечки жидкости, что при заданных режимных условиях достигается установкой решетки с соответствующим сочетанием свободного сечения, диаметра отверстий и толщины перфорированного листа. [c.23]

    Для устранения этих недостатков решетки каждбй секции были перекрыты у задней стенки специальйыми щитами с вертикальными перегородками на от общей поверхности, что увеличивало скорость газа в полном сечении аппарата. Кроме того, были перемонтированы решетки с заделкой всех щелей, а также закрыты сливные трубопроводы с решеток, так что вся вода с решеток удалялась только в виде утечки через их отверстия. В результате эффективность очистки резко возросла, а унос брызг был ликвидирован. Повышение степени улавливания золы при проведении этих мероприятий можно видеть по данным рис. УП.З, где увеличение гидравлического сопротивления решетки характеризует степень ее исправности и рост пенного слоя на решетке вплоть до 150—200 мм по мере увеличения расхода воды. [c.271]

    Расстояние между тарелками, обычно выбираемое в пределах Я = 0,2 н- 0,6 м, определяется уносом брызг на вышележа- [c.343]

    За последние годы стали применять тарелки со специальшлми экранами для предупреждения уноса брызг на вышележащую тарелку. [c.260]

    Неудачное выражение унос брызг имеет место при дистилляции месей с любой разницей температур кинения компонентов.—/Трш , ред. [c.45]

    В лабораториях обычную дистилляцию применяют главным образом для регенерации растворителей и других жидкостей путем отделения их от различного рода примесей, а также для предварительного отделения большей части основного компонента смесп. Для этого необходима колба с приставкой и термометром на шлифе, а также устройства для конденсации паров, сбора дистиллата и присоединения вакуума. Во многих случаях полезно для заш иты от уноса брызг снабдить колбу короткой (5—10 см) насадочной колонкой. На рис. 242 показаны различные возможности примепония стандартных деталей [9]. [c.363]

    Унос жидкости с газом в насадочных абсорберах изучен мало. Можно предполагать, что унос возникает в результате того, что газ срывает с поверхности жидкости капли, которые частично задерживаются в верхних слоях насадки, а частью уносятся с газом. Унос брызг может также возникать в наднасадочном пространстве в результате воздействия газа на струи жидкости, вытекающей из оросительного устройства. В частности, значительный унос наблюдается (особенно при повышенных скоростях газа) [c.436]

    Скрубберы с подвижной шаровой насадкой конической формы (КСШ). Для обеспечения стабильности работы в широком диапазоне скоростей газа, улучшения распределения жидкости и уменьшения уноса брызг предложены аппараты с подвижной шаровой насадкой конической формы [4.21]. Разработано два варианта таких аппаратов форсуночный (рис. 4.24,а) и эжекци-онный (рис. 4.24,6). [c.105]


Смотреть страницы где упоминается термин Унос брызг: [c.138]    [c.148]    [c.44]    [c.62]    [c.201]    [c.84]    [c.328]    [c.151]    [c.84]    [c.290]    [c.419]    [c.643]    [c.502]    [c.102]    [c.17]   
Руководство по лабораторной ректификации 1960 (1960) -- [ c.45 , c.290 , c.363 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Унос брызг и сепарация капель

Унос капель, брызг



© 2024 chem21.info Реклама на сайте