Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Высокоскоростные колонны

    Скорость пара в высокоскоростных колоннах при том же расстоянии между тарелками в 5-10 раз выше, чем в обычных колоннах. При одинаковых коэффициентах полезного действия тарелок производительность высокоскоростной колонны может быть в 5-10 раз выше по сравнению с обычной колонной того же диаметра. [c.73]

    Киселев В. М. Исследование гидродинамики и массопередачи в высокоскоростных колонных аппаратах с прямоточным взаимодействием фаз в выходящем закрученном потоке. Автореф. канд. дис. Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета, 1969. 26 с. [c.206]


    В работе [256] иа основе решения уравнения Навье — Стокса в постановке Прандтля и уравнения конвективной диффузии при заданных эффективных коэффициентах турбулентной диффузии и температуропроводности предложены методы расчета тепло- и массопереноса в двухфазных системах, используемых в высокоэффективных и высокоскоростных тепло- и массообменных аппаратах, работающих в турбулентных режимах. Совместный тепло- и массоперенос экспериментально исследовался в [257], где изучалось влияние турбулентного газового потока и течения жидкой пленки на скорость массо- и теплопереноса в пленочных колоннах в условиях прямотока и противотока движущихся фаз. Установлено, что при этих условиях образование волн на поверхности жидкости практически не влияет на скорость процессов тепло- и массопереноса. [c.127]

    Контактные устройства высокоскоростных массообменных колонн работают в режиме восходящего или нисходящего прямотока [c.14]

    Высоту гидрозатвора Н в высокоскоростной массообменной колонне с прямоточными циклонными элементами при подаче жидко-сти в нижнюю часть завихрителя (распылитель отсутствует), мож-но рассчитать по следующей формуле  [c.205]

    Высокоскоростные аппараты находятся еще в стадии разработки и исследований. Однако уже сейчас наметилась четкая тенденция к использованию в таких колоннах прямоточного движения фаз в зоне контакта в закрученном потоке. [c.45]

Рис. 34. Высокоскоростная ректификационная колонна Рис. 34. Высокоскоростная ректификационная колонна
    Начиная примерно с 1960 г., требования к моторным маслам ужесточаются. Мощность двигателей удвоилась (с 25 до 50 л. с.), степень сжатия возросла от 6,5 1 до 9 1 (рис. 123). Значительно возросли также термические воздействия, которым подвергаются элементы двигателя, включая и моторное масло однако объем масла практически остался таким же. Расход масла в двигателе снизился, поэтому уже нельзя достичь освежения масла путем долива. Рабочие условия для современных автомобилей все больше и больше колеблются между высокоскоростной ездой (шоссе) и замедленным движением в колонне и на короткие расстояния [c.285]

    Другая система очистки состоит нз трех промывных колонн, расположенных последовательно по отношению к потоку газа и параллельно потоку жидкости. Удаляемая из реактора сера выделяется с помощью высокоскоростной центрифуги. Содержание сероводорода в очищенном газе составляет около 0,1 о. [c.239]


    Несмотря на более широкие возможности регулирования селективности в методе флюидной хроматографии, аналитическое ее применение ограничено вследствие затруднений, связанных с применением флюида при высоких давлениях, а также из-за трудности дозирования и детектирования. В настоящее время аппаратура для флюидной хроматографии довольно сходна с аппаратурой для высокоскоростной жидкостной хроматографии [2]. Термостатирование колонн производится так же, как и в газовых хроматографах, работающих при температурах до 300°С. Перед разделительной колонной обычно помещают дополнительную колонну или емкость, в которых подготавливается флюид [2]. [c.140]

    Как уже отмечалось, другим направлением в разработке высокоскоростных пленочных аппаратов является увеличение размеров контактного элемента до размеров колонны. Примером может служить аппарат, показанный на рис. 17.4 [192]. Однако уменьшение гидравлического сопротивления приводит к снижению поверхности контакта и времени пребывания жидкости на ступени, а, следовательно, и к снижению эффективности. [c.548]

    Точное предсказание давления газа на глубине является,по всей вероятности,наиболее важным одиночным фактором для работы газлифта. Большинство расчетов базируются на значениях статического давления колонны газа. Потери на трение в результате движения газа в межтрубном пространстве между обсадными и насоснокомпрессорными трубами для большинства установок могут не приниматься во внимание без какого-либо существенного снижения точности. Это не является верным при высокоскоростном потоке в обсадных трубах, через которые инжектируемый газ подается к точке инжекции газа через колонну инжекционных насосно-компрессорных труб, размер которых является малым по сравнению с объемом межтрубного пространства обсадных труб. [c.125]

    В связи с понижением равновесной растворимости солей в ДЭГ с 50 до 30 г/л при повышении его температуры с 10 до 160 °С и снижении содержания воды с 3—8 до 1,0 % (массовая доля) соли выделяются в мелкодисперсном состоянии при нагреве во встроенном в колонну испарителе, но не осаждаются на поверхностях нагрева, так как в зоне нагрева происходят сильные гидравлические возмущения (кипение, высокоскоростная циркуляция жидкостного потока). Далее, попадая вместе с горячим ДЭГ в спокойную невозмущенную зону кубовой части колонны, механические примеси и микрокристаллы солей под действием силы тяжести движутся вниз, выходят из нее, накапливаются в донной зоне куба, выполненной в виде конуса, и стекают в отстойник (солесборник). Циркуляция жидкой фазы осуществляется с помощью герметичного центробежного насоса. Блок очистки (колонна с испарителем и отстойник) находятся под вакуумом так же, как основные системы установки регенерации. [c.45]

    Повышение эффективности проектов по освоению малых ресурсов в первую очередь связано с совершенствованием техники и технологии. РАО "Газ -пром" финансирует научно-исследовательские и проектно-конструкторские ра -боты по созданию новых технологий и техники для комплексного освоения малых месторождений [34]. Планируется организация промышленного производства оборудования и отработки современных технологий для быстрого освоения малых месторождений нефти и газа. Для их эксплуатации предполагается создать автоматизированные комплексы и предприятия для производства технологического оборудования малой единичной мощности, поставляемого на строительные площадки в блочно-комплектном исполнении - высокоскоростных колонных массообменных аппаратов, суперкомпактных пластинчато-ребристых теплообменников с малой металлоемкостью и высоким коэффициентом теплопередачи, новых пульсационных охладителей газа, энерго-обменников, эжекторов с повышенной степенью сжатия, нагревателей жидкости На базе термосифонов для регенерации амина, высокоэффективных [c.14]

    В настоящем сообщении приводятся основные результаты исследования массопередачи при увлажнении воздуха и десорбции двуокиси углерода воздухом из воды и водно-глицериновых растворов в прямоточном трубчатом элементе. Исследования проводились на двух моделях высокоскоростных колонн диаметром 41 и 72 мм. Внутри каждой трубы был установлен шестилопастной завихритель с обтекателями. Высота завихрителя равнялась диаметру трубы, а шаг винтовых лопастей был равен 180 и 320 ммлля диаметров 41 и 72 мм, соответственно. Расстояние от завихрителя до выхлопного среза трубы (пленочная зона) — 140 и 180 мм, диаметр сепарационного патрубка — 55 и 90 мм, высота сепарационного зазора — 60 и 100 мм (первые цифры относятся к колонне диаметром 41 мм, вторые —к колонне диаметром 72 мм). При таких размерах обеспечивалась оптимальная сепарация фаз и унос не превышал 5% от расхода жидкости при скоростях воздуха до 25 м1сек, считая на полное сечение трубы. [c.34]

    К прочим сферам применения относятся установка производства серной кислоты (абсорбционные колонны), при этом выбор туманоуловителей осуществляется на основе следующих принципов [122] для установок прямого сжигания серы и обжига или плавления руды без производства олеума — высокоскоростной (Бринк) уловитель для установок любого типа с байпасной системой и производством олеума — высокоэффективный (свечный, типа Бринк). Установка включает производство 50з с подогревом конверторными газами, а также регенерацию отработанной кислоты. [c.378]


    В объединении Башнефтью разработан метод очистки фильтра высокоскоростными без абразивными вращающимися струями. Вращательное движение струй обеспечи- вается тангенциальньш расположением насадок рис. 17), Вытекающая из насадок жидкость имеет ско-рость порядка 100—120 м/с, оказывает па стенку обсадной колонны г и д род 1Ш ам ич е с кое д авл е н ие. [c.110]

    Колонные Р.х. могут быть пустотелыми либо заполненными катализатором или насадкой (см. Иасадочные аппараты). Для улучшения межфазного массообмена применяют диспергирование с помощью разбрызгивателей (см. Распыливание), барботеров, мех. воздействия (вибрация тарельчатой насадки, пульсация потоков фаз) или насадки, обеспечивающей высокоскоростное пленочное движение фаз. Р.х. данного типа используют в осн. для проведения непрерывных процессов в двух- или трехфазных системах. Трубчатые Р.х. применяют часто для каталитич. р-ций с теплообменом в реакц. зоне через стенки трубок и для осуществления высокотемпературных процессов газификации. При одновременном скоростном движении неск. фаз в таких реакторах достигается наиб, интенсивный межфазный массообмен. Специфич. особенностями отличаются Р. х. для электрохим (см. Электролиз), плазмохим. (см. Плазмохимическая технология) и радиационно-хим. (см. Радиационно-химическая технология) процессов. [c.205]

    Для процессов ректификации и абсорбции, проводимых под давлением, хорошие результаты дало использование высокоскоростных струйно -центробежных тарелок. Тарелки состоят из унифицированных контактных элементов диаметром 380 мм, из которых формируется рабочее полотно тарелки. Максимальное значение фактора скорости пара может достигать значения 9 -г 10 при нагрузке по жидкости 5 мУч и 4,5 н- 5 при нафузке 40 м ч. Данные тарелки с 1986 г. успешно эксплуатируются на установке ЦГФУ АО Нижнекамскнефтехим в колоннах диаметрами 1400 4000 мм и при числе тарелок до 101 (изопентановая колонна). Интересные конструкции высокоинтенсивных контактных устройств отмечены в работах [38,39]. Так, например, в работах [40 - 42] показана возможность реконструкции колонн установки получения моторных топлив путем частичной замены клапанных тарелок на новую неупорядоченную насадку [43]. В результате выход светлой фракции повышается с 100 м час до 112-114 mV43 . [c.13]

    В последнее время в колонных абсорберах для осушки газа от влаги стали применяться высокоскоростные прямоточные центробежные сепарационно-кон-тактные элементы с тангенциальным вводом газа и рециркуляцией абсорбента (см. рис. 2.17). Эти элементы устанавливаются на горизонтальных тарелках в вертикальных противоточных аппаратах. Подаваемый сверху абсорбент (высококонцентрированный водный раствор ДЭГа) перетекает сверху вниз с тарелки на тарелку. Слой абсорбента на каждой тарелке поддерживается на некоторой высоте, которая, вообще говоря, может быть различной для разных тарелок. Абсорбент через специальную трубку попадает в сепарационно-контактный элемент и истекает из трубки в набегающий закрученный поток газа. В результате жидкость дробится, образующиеся мелкие капли подхватываются потоком и отбрасываются на стенку элемента. В результате в элементе одновременно происходят два процесса массообмен капель с газом и сепарация капель от газа. [c.529]

    Искусственные латексы можно изготовлять двумя способами. Наибольшее распространение получил способ, основанный на растворении полимера при 15—50 °С в подходящем растворителе (обычно в углеводородах линейного или циклич. строения с темп-рой кипения ниже 100 °С — изопентане, гексане, циклогексане, этилхлориде, четыреххлористом углероде). Полученный р-р с концентрацией 10—15% и вязкостью не более 600 мн-сек1м , или спз, эмульгируют в воде с растворенным в ней эмульгатором. Для этого применяют ультразвуковые генераторы, высокоскоростные смесители, центробежные насосы. Соотношение углеводородной и водной фаз составляет от 1,8 1 до 3 1, продолжительность процесса 4—12 ч. Из образовавшейся эмульсии на колоннах при темп-рах ниже 100 °С отгоняют растворитель под вакуумом или с водяным паром. Для подавления ценообразования применяют пеногасители. В растворитель часто вводят небольшие количества (10—15%) полярных веществ (низшие спирты, кетоны), снижающих вязкость р-ра полимера и поверхностное натяжение на границе р-р полимера — водная фаза и облегчающих получение эмульсии. В нек-рых случаях полярные вещества образуют азеотропные смеси типа углеводород — спирт или углеводород — спирт — вода, кипящие при более низкой темп-ре, чем чистые углеводороды, что облегчает отгонку растворителя. [c.25]

    В предложенных схемах высокоскоростных массообменных колонн с закрученными потоками в качестве контактных элементов используют короткие трубы, внутри которых установлены завих-рители [1—4]. [c.205]


Смотреть страницы где упоминается термин Высокоскоростные колонны: [c.73]    [c.74]    [c.3]    [c.45]    [c.47]    [c.208]    [c.312]    [c.27]    [c.169]    [c.155]    [c.198]    [c.169]   
Смотреть главы в:

Основы и расчетные исследования процессов стабилизации углеводородного сырья -> Высокоскоростные колонны




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте