Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Распределение жидкости оросителями

    Глава III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ОРОСИТЕЛЯМИ [c.38]

    Предложен метод расчета оросительных плит, основанный на таком распределении жидкости оросителем, при котором наряду с равномерной раздачей точечно расположенных на торце насадки 58 [c.58]

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ ОРОСИТЕЛЯМИ [c.44]

    Величина я, входящая в условия (а) и (б), равна числу отверстий истечения для перфорированных оросителей, плит, желобов и т. д., а для разбрызгивающих звездочек и многоконусных оросителей п равна соответственно числу лучей или конусов. Классификация оросительных устройств по характеру смачивания ими орошаемой поверхности позволяет объединить в каждой из групп конструктивно различные оросители и производить их выбор, основываясь на качестве распределения жидкости. [c.76]


    В ряде работ дана оценка распределения жидкости перфорированными стаканами. Так, в работе [66] отмечено хорошее распределение жидкости этими оросителями по верхнему сечению иасадки. Однако одновременно указано на невозможность регулирования величины расхода, так как при этом изменяется расчетное рас- [c.111]

    Как видно из работ [8, 46, 72, 93], выводы и рекомендации различных исследователей по выбору оросителей, -обеспечивающих наиболее равномерное распределение жидкости и высокую эффективность процесса, различны, а иногда и противоречивы. Пр и этом одни исследователи рекомендуют разбрызгивающие устройства, другие считают нх применение нецелесообразным. [c.178]

    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]

    Удовлетворительное распределение жидкости достигается при применении оросителей с тангенциальной ее подачей на поверхность труб при помощи одного или двух винтовых каналов (рис. 69, г) или отверстий (рис. 69, в). Характеристики некоторых оросителей, представленных на рис. 69, в, показаны на рис. 70. [c.131]

    Для распределения жидкости по сечению аппарата применяются распределители (оросители) различных конструкций. [c.99]

    Удовлетворительное качество распределения жидкости достигается при применении оросителей с тангенциальной подачей ее на поверхность труб при помощи одного или двух винтовых каналов (рис. 6.8,1.6, г) или отверстий (рис. 6.8.1.6, в). [c.536]

    ОРОСИТЕЛЬ м. Устройство для распределения жидкости в колонне. [c.297]

    Одним из существенных недостатков колонны с орошаемой насадкой при противоточной работе аппарата, является унос с брызгами значительного количества орошающей жидкости (до 10—15% в зависимости от конструкции оросителя и скорости газового потока). Часть брызг образуется при работе орошающего устройства (например, оросителями с вращающимися поверхностями — турбинками, звездочками). Однако основная часть мелких брызг, которые в дальнейшем уносятся из К0.110ННЫ, появляется в момент удара струй и крупных капель жидкости о поверхность элементов насадки. Для обеспечения равномерного распределения жидкости оросители часто устанавливают на значительном расстоянии от поверхности насадки (0,5—2 м), что способствует образованию большого количества мелких брызг. К таким оросителям относятся стаканы Браузе [1 , щелевые [2], тарельчатые — ударного действия, многоконусные [c.170]


    Насадочные колоршы химических производств состоят из трех основных частей — корпуса колонны, заполняющих корпус пасадочпых тел и оросительного устройства для распределения жидкости по торцу загруженной в аппарат [шсадкн. От надежной работы оросительных устройств зависят основные технологические показатели проводимого в колонне процесса и в том числе столь важные, как полнота улавливания перерабатываемого сырья (газа) и конечная концентрация уходящих в атмосферу газов. Поэтому при проектировании новых химических предприятий и цехов и модернизации имеющегося колонного оборудования необходимо решать задачи выбора, расчета и конструирования скруб-берных оросителей. [c.3]

    Во всех приводимых методиках расчета оросителей заданным является распределение жидкости но торцу насадки агтарата и в зависимости от этого распределения жидкости определяются основные конструктивные параметры оросительного устройства. В этой связи в книге рассмотрены равномерные сетки распределения [c.3]

    При точечном распределении жидкости круговые зоиы смоченности диаметром с1, образующиеся в плоскости главного сечения, вследствие растекания потоков могут оказаться а) разобщенными и сближенными вплоть до касания б) частично перекрывающимися в) полностью перекрывающимися. Поэтому при проектировании оросительных устройств точечного типа следует определить степень смоченности главного орошаемого сечения насадки. На основании данных о степени смоченности этого сечения можно ири проведении расчетов найти число, расположение и размер отверстий оросителя, необходимые для обеспечения требуемого режима смоченности, а при эксплуатации установленного в колонне оросителя оценить эффективность его работы по качеству создаваемого И1 1 распределения жидкости. Схема расположения зон различного диаметра по рав1юмернон сетке с фиксированным шагом / показана на рис. 17. [c.54]

    При установке в колонне разбрызгивающих оросителей [равномерность распределения жидкости (и одновре-меиио, полноту смочеигюсти торца пасадки) определяют по кривой значений вдоль радиуса орошаемой поверхности, которую получают экспериментально (обычно нри стендовых испытаниях). Достаточно точные результаты достигаются при использовании вплотную установленных одинаковых сборников с относительно небольшой площадью их днища S, причем величина L,- = = [c.65]

    Полную смоченность орошаемой поверхности можно получить также при применении центрально установленных разбрызгивающих устройств других типов, создающих круговую симметрию распределения, например при вращении разбрызгивающих жидкость перфорированных оросителей или при установке цельнофакельных форсунок, иногда применяемых в качестве оросителей наса-ЖС1П1ЫХ колонн (см. стр. 173). Во всех этих случаях качество распределения жидкости может оцениваться к0 )ффицие11Т0м УС, взятым на всей орошаемой поверхности или на некоторой ее части, как это показано пиже при рассмотрении распределения жидкости разбрызгивающими звездочками и перфорированными полусферами иа различных режимах их работы. Коэффициент х удобно применять и в случае разбивки смачиваемой поверхности на одинаковые участки прямоугольной, квадратной и други.х форм. Поскольку степень равномерности распределения жидкости по торцу насадки существеиио влияет на эффективность работы насадочных колонн, достигаемые при установке того или и(юго разбрызгивателя значения х могут быть увязаны с эффективностью работы аппарата. [c.66]

    По режиму истечения жидкости все оросительные устройства насаженных колонн можно разделить на струйные разбрызгивающие (перфорированные стаканы, щелевые брызгалки, звездочки и др.) и на струйные неразбрызгивающие (плиты, желоба, многотрубчатые распределители и др.). Однако нри подборе оросителя важно учесть не столько характер подачи потоков, сколько создаваемое оросителем распределение жидкости на плоскости торца иасадки. Поэтому оросительные устройства с учетом характерного для каждого из них распределения жидкости можно разделить также на две группы, отличающиеся степенью смоченности орошаемого сечения торца насадки. Характер распределения жидкости разными оросителями и схемы оросителей показаны в табл. 4, 7 и 8. [c.75]

    Вращающиеся перфорироваппые стаканы, выполненные в впде усеченного конуса с направленной вниз вершиной, применяют для разбрызгивания расплава аммиачной селитры в полых башпях [80]. Испытания подобного оросителя чашеобразной формы, удаленного на расстояние 0,7. м по вертикали от плоскости стенда, па воде показали, что при отверстиях, расположенных ярусами по окружностям, па орошаемо поверхности возникают разобщенные кольцевые пояса смоченности, а при от1 ерстиях, расположеииых по винтовым линиям, достигается полная смоченность поверхности орошения при достаточно равномерном распределении жидкости, т. е. коэффициент неравномерности х в этом случае низок (рис. 35). [c.115]

    Влияние частоты вращения диска на равномерность распределения жидкости. Данные етенд01 ых н промыи -леииых нсиытаиий различных звездочек показывают выравнивание кривой распределения плотности орошения вдоль радиуса торца насадки с ростом частоты вра-шеиня оросителя [20, 82]. Из табл. И и рис. 37 также [c.121]


    Основными достоинствами орошающих звездочек являются полная смоченность торца пасадки, незаби-ваемость оросителя ирп работе па загрязненной жидкости и достаточно высокая равномерность распределения жидкости на большей части орошаемой поверхности при больш)1х числах оборотов. Недостатки их сложность конструкции, необходимость в электроприводе, значительный вес, большая чувствительность к перекосам, а также трудно устранимое излишнее орошение стенок аа-нарата. [c.127]

    Однотарельчатые оросители, хотя опи и создают близку]о к сплошной смоченность торца насадки, имеют ограниченную область применения. Их используют иногда для подавления пены в аппаратах больщого диаметра. Конструкция одпотарельчатого отражателя-смесителя с подводом различных жидкостей по коаксиальным кольцевым трубкам показана на рис. 56, Данные для расчета розеток и тарельчатых оросителей очень неполны. При их работе качество распределения жидкости существеиио изменяется даже при небольших изменениях профиля отражателя, способа его расположения, величины напора и нр. Поэтому весьма желательно проведение предварительных стендовых испытаний перед установкой таких оросителей в колонне. [c.160]

    Этот ороситель эффективно использован в колонне диаметром 0,89 м с плоскопараллельпой насадкой. Приведенный в работе график показывает равномерное распределение жидкости и в колонне диаметром 2 м. [c.170]

    В. М. Олевский и В. Р. Ручинский [72], рассмотрев группу оросительных устройств листовой пасадки (плиты [68], форсунку цельнофакельного типа, реактивный ороситель с продольной щелью (106], трубчатый перфорированный вибрирующий распределитель и некоторые другие, испытанные на стенде), считают перспективным для промышленного применения ороситель с продольной щелью и виброраспределитель. Ими отмечено, что равномерность распределения жидкости по всему сечению колонны является одним из основных и непременных условий нормальной работы листовых насадок и достижения заданного эффекта разделения фаз. [c.178]

    Большее число оросителей для колонн меньшего диаметра можно объяснить тем, что в таких колоннах легче удовлетворяется условие полной смочсииости орошаемого сечения и условие равномерности распределения жидкости по нему. [c.180]

    Влияние плохого распределения жидкости на массообмен. Неравномерное распределение жидкости по насадке ведет к ухудшению массообмена. Опыты Нормана [16] по испарению воды на угольной хордовой насадке показали, что при плохом распределении жидкости (в результате неправильной установки оросителя) не только уменьшаются коэффициенты массопередачи, но и понижается показатель степени у скорости газа в зависимости коэффициента массопередачи от скорости газа. Если при хорошем распределении этот показатель степени составлял 0,8, то при плохом он понизился до 0,56. При достаточно больших плотностях орошения (10—15 м ч) и сравнительно небольших скоростях газа (около 1,3 м1сек) коэффициент массопередачи был одинаковым в случае плохого и хорошего распределения жидкости влияние плохого распределения стало заметным при повышении скорости газа примерно до 3 м1сек. Это можно объяснить тем, что при низких скоростях газа жидкость в нижней части аппарата была далека от состояния равновесия с газом и влияние плохого распределения жидкости не было заметным при больших скоростях газа в нижней части аппарата жидкость была близка к равновесию и плохое распределение жидкости оказало большее влияние. [c.433]

    Оросители. Очень важной проблемой для нормальной работы абсорбера является равномерное орошение насадки. Для этой цели применяют специальные устройства - оросители (рис. 16-14), которые подразделяют на струйчатые и разбрызгивающие. К струйчатым оросителям относятся распределительные плиты, желоба, брызгалки, оросители типа сегнерова колеса и другие (рис. 6-14,а-е), а к разбрызгивающим - тарельчатые, вращающиеся центробежные и другие оросители (рис. 16-14, ж, з). Следует, однако, помнить, что первоначальное распределение жидкости не сохраняется при дальнейшем ее течении по насадке (см. рис. 16-10). [c.65]

    Пленочный реактивный ороситель прошел испытания на гидравлическом опытном стенде Сумского филиала Харьковского политехнического института им. В. И. Ленина, где были установлены распределители диаметрами от 800 до ЗООО мм, а также в промышленных колоннах различных производств на Щекинском и Новокемеровском химических комбинатах и в ПО Электрохимпром (г. Чирчик). В широком диапазоне изменения нагрузок, физических свойств жидкостей и других факторов пленочный, ороситель работал устойчиво, и распределение жидкости происходило равномерно. Максимальное отклонение локальной плотности орошения от средней не превышало 5%. [c.124]


Смотреть страницы где упоминается термин Распределение жидкости оросителями: [c.76]    [c.70]    [c.149]    [c.43]    [c.67]    [c.70]    [c.70]    [c.87]    [c.105]    [c.120]    [c.124]    [c.130]    [c.133]    [c.148]    [c.177]    [c.179]    [c.390]    [c.159]    [c.360]    [c.489]    [c.489]   
Смотреть главы в:

Оросительные форсунки скрубберов химической промышленности -> Распределение жидкости оросителями

Оросители и форсунки скрубберов химической промышленности -> Распределение жидкости оросителями




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ороситель

Распределение жидкости

Распределение жидкость-жидкость



© 2025 chem21.info Реклама на сайте