Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теплопередача при непосредственном контакте жидкости и газа

    Теплопередача при непосредственном контакте жидкости и газа [c.143]

    Теплопередача при непосредственном соприкосновении теплоносителей встречается значительно реже, чем через разделяющую их стенку. Однако в ряде случаев (например, при охлаждении воды воздухом, в аппаратах с зернистым слоем и др.) такой вид переноса теплоты позволяет с большой эффективностью проводить процессы теплообмена и существенно упрощать их аппаратурное оформление. При этом различают теплопередачу при непосредственном контакте в системах газ-жидкость и газ (жидкость)-твердое тело. [c.309]


    По способу действия теплообменные аппараты подразделяют на поверхностные и аппараты смешения. К первой группе относятся теплообменные аппараты, в которых теплообменивающиеся среды разделены твердой стенкой. В теплообменниках смешения теплопередача происходит без разделяющей перегородки путем непосредственного контакта между теплообменивающимися средами. Примером может служить конденсатор смешения (скруббер), заполненный насадкой. Жидкость стекает сверху вниз, пары или газ двигаются противотоком к ней. На нефтеперерабатывающих заводах преимущественное применение получили поверхностные теплообменники. По конструктивному оформлению они делятся на змеевиковые, типа труба в трубе и кожухотрубчатые — с неподвижными трубными решетками, с и-образными трубками и с плавающей головкой. [c.254]

    Скорость фазового перехода из газообразного состояния в твердое. Эта скорость определяется интенсивностью отвода тепла из газовой фазы и из образующейся затем твердой фазы. При проведении сублимации без добавления в конденсатор холодного газа-носителя фактором, определяющим скорость процесса, является обычно коэффициент теплоотдачи от пара к поверхности конденсации. В этом случае величина общего коэффициента теплопередачи лежит в пределах 2,44—9,77 ккал м ч - град). Исключительно высокие скорости охлаждения могут быть получены при добавлении холодного газа-носителя непосредственно в пар или при дополнительном охлаждении потока пара путем прямого контакта с инертной жидкостью. [c.602]

    Контактная кристаллизация. Процесс осуществляют при непосредственном контакте р-ра нлн расплава с разл. хладагентами. В качестве последних используют охлажденные жидкости (обычно вода либо водные р-ры минер, солей), не смешивающиеся н не взаимод. с разделяемой смесью, а также сжиженные газы (напр., бутан), к-рые при смешении с ней испаряются. Осн. достоинства процесса интенсификация теплообмена, более высокая скорость в отличие от кристаллизации с теплопередачей через стенку, высокий выход кристаллич. продукта, простота аппаратурного оформления недостатки необходимость отделения хладагента от маточного р-ра, возможность загрязнения целевого продукта. Примеры применения  [c.524]

    В полых колоннах процессы массо- и теплопередачи, очистки, охлаждения и увлажнения газов осуществляются при непосредственном контакте газа и разбрызгиваемой на капли жидкости. [c.167]

    Теоретические предпосылки и практические исследования показали, что процессы теплопередачи в пенных аппаратах происходят весьма интепсивпо. Внедрению пенных теплообменников в промышленность предшествовали исследовательские работы, которые велись в двух основных направлениях а) изучение совместно иротека-юш их процессов тепло- и массообмена при непосредственном контакте жидкости и газа в пенном слое и б) изучение процесса теплоотдачи от теплообменных элементов, погруженных в пенный слой. [c.88]


    Теплопередача при непосредственном контакте газа и жидкости всегда сопровождается процессами переноса массы из одной фазы в другую, т.е. это типичный процесс сопряженного тепломассо-переноса. Если жидкость при контакте с газом охлаждается, то происходит испарение части жидкости и распространение ее в газовом потоке. При этом под испарением будем понимать процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное при температуре меньшей, чем температура кипения жидкости при заданном давлении. В непосредственной близости к поверхности жидкости газовая фаза насыщена паром, и при этом парциальное давление р равно давлению насыщенного пара Р при температуре жидкости. В рассматриваемом случае р < поэтому возникает поток вещества из жидкости в газовую фазу. Этот поток переносит энергию (где г-энтальпия испарения). В нашем случае в процессе испарения жидкость охлаждается, поэтому источником этой энергии является сама жидкость. Кроме того, источником энергии может быть передача теплоты жидкости или газу извне. [c.309]

    Выпаривание р-ров сопровождается, как правпло, ростом нх плотности и вязкости теплоемкость и ко,эфф. теплопередачи при этом падают. В. производится за счет подводимого извне тепла, передаваемого р-рам чаще всего через поверхность нагрева, рен о — путем непосредственного контакта с теилоносптелом. Нри темп-рах кипения 200° в качестве теплоносителя используется конденсирующийся водяной нар, а при более высоких темп-рах — высококипяш,ие жидкости и их насыщенные пары, а также топочные газы. [c.339]

    Заслуживают также внимания испарители, в которых эффективность испарения достигается за счет бесповерхностного нагрева. В таких испарителях вода подается в камеру испарения через распылители, установленные вблизи пламени погружных газовых горело К. Теплопередача резко возрастает при непосредственном контакте капель жидкости с огнем или горючими газами — отводимая смесь водяных паров и продуктов сгорания коаденоируется в теплообменнике, после чего подвергается сепарации. [c.67]


Смотреть главы в:

Расчеты по процессам и аппаратам химической технологии -> Теплопередача при непосредственном контакте жидкости и газа




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газы в жидкости

Непосредственная теплопередача

Теплопередача



© 2024 chem21.info Реклама на сайте