Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Колонны распылительные

    Распылительные колонны. Распылительный колонный экстрактор представляет собой полую колонну, внутри которой имеются лишь устройства для ввода легкой и тяжелой фаз. На рис. Х1П-19 показан распылительный экстрактор, в котором диспергируется легкая фаза, поступающая в корпус 1 через распределитель 2, Проходя через отверстия распре- [c.540]


    По способу диспергации абсорбента можно выделить распылительные (брызгальные), пленочные, барботажные и пенные устройства. По способу организации массообмена абсорбционные устройства принято делить на аппараты с непрерывным и ступенчатым контактом фаз. К устройствам с непрерывным контактом можно отнести насадочные колонны, распылительные аппараты (полые скрубберы, скрубберы Вентури, ротоклоны и др.), однопольные мокрые электрофильтры, однополочные барботажные и пенные устройства, а к устройствам со ступенчатым контактом - тарельчатые колонны, многопольные мокрые электрофильтры, многополочные барботажные и пенные устройства. [c.328]

    В колоннах распылительного типа различают два механизма диспергирования жидкости при истечении из затопленных отверстий и сопел капельный и струйный [148]. Первый наблюдается при относительно низких скоростях истечения. Если материал диспергирующего устройства смачивается дисперсной фазой, то размер получаемых капель практически не поддается регулированию. При диспергировании жидкостей, не смачивающих материал диспергирующих устройств, размер образующихся капель можно регулировать, изменяя размер сопел или отверстий, из которых производится истечение. Однако это относится лишь к вертикальным соплам. [c.134]

    Эффективность работы контактных кристаллизационных колонн, как и других массообменных аппаратов, существенно зависит от интенсивности продольного перемещивания. Однако, это явление в кристаллизационных колоннах исследовано пока недостаточно. Для анализа работы секционированных колонн (роторные кристаллизаторы) обычно используют ячеечную модель. Для таких аппаратов установлено [146], что с увеличением скорости вращения мешалок интенсивность межсекционной рециркуляции возрастает, а с увеличением числа секций снижается. Для анализа продольного перемешивания в распылительных колоннах чаще используют диффузионную модель. Некоторые данные о продольном перемешивании в сплошной фазе при кристаллизации мирабилита в колонне распылительного типа приведены в работе [148]. [c.136]

    Из промывных колонн динитротолуол поступает в обогреваемую паром колонну распылительной сушки, где содержание влаги снижается до менее 0,25%. [c.69]

    Высокая эффективность роторной колонны по сравнению с колонной распылительного типа показывает перспективность [c.163]


    Простейшей конструкцией аппарата для проведения процесса экстракции является распылительная колонна. Распылительная колонна представляет собой трубу, в которой противопотоком двигаются сплошная и диспергированная фазы. [c.188]

    Пленочные колонны с орошаемыми стенками Колонны с плоскопараллельной насадкой Полочные колонны Распылительные колонны [c.347]

    Отстойные экстракторы подразделяются на колонные, распылительные и смесительно-отстойные. [c.249]

    Распылительные колонны. Распылительный колонный экстрактор представляет собой полую колонну, внутри которой имеются лишь устройства для ввода легкой и тяжелой фаз. На рис. ХП1-19 показан распылительный экстрактор, в котором диспергируется легкая фаза, поступающая в корпус 1 через распределитель 2. Проходя через отверстия распределителя, легкая фаза в виде капель движется снизу вверх сквозь тяжелую фазу, заполняющую смесительную зону колонны. К этой зоне сверху и снизу примыкают отстойные зоны, обычно имеющие больший по сравнению со смесительной зоной диаметр для лучшего отстаивания жидкостей. [c.569]

    Зависимость массообмена от скорости фаз обнаруживает такой же характер, как в незаполненных колоннах, и кор-релируется также через отношение этих скоростей (табл. 4-2). На рис. 4-13 дана диаграмма зависимости объемных коэффициентов массопередачи Ка. от скорости сплошной фазы для колец Рашига диаметром 12,7 мм. Диаграмма составлена для системы вода—уксусная кислота—бензол [121]. Кривые /, 2, 4 относятся к диспергированному бензолу при разных скоростях и насадках. В этом случае кривые соответствуют зависимости Кц а 1 и и имеют максимум, т. е. их характер такой же, как и части кривых на рис. 4-4 для незаполненных колонн (распылительных). Максимум появляется при значительно меньших скоростях, чём следует из диаграммы 4-5. Крутой наклон кривых говорит о том, что колонны с насадкой очень чувствительны к изменениям скоростей обеих фаз и достаточно даже относительно малых скоростей для суш,ественного увеличения удерживающей способности (ветвь кривой до максимума), а также к слиянию капель (ветвь после максимума). Кривая 3 относится к случаю, в котором диспергированная фаза—вода и Кса=[ и,.). Вода хорошо смачивает керамические кольца и стекает по ним пленкой. Эта система очень малочувствительна к повышению скорости сплошной фазы, так как в этом случае изменение удерживающей способности незначительно. Кроме того, массообмен здесь хуже, так [c.330]

    Распылительные колонны. Распылительная колонна (рис. 435) представляет собой полую оболочку, снабженную на вводе одной жидкости либо на вводах обеих жидкостей приспособлениями для диспергирования жидкссти в виде мелких капель. Тяжелая жидкость вводится в вер.чнюю часть колонны и заполняет ее всю. Легкая жидкость вводится в нижнюю часть колонны и вьгходргт из распределителя в виде мелких капель, которые вследствие меньшего удельного веса легкой [c.629]

    Капельный режим истечения переходит в струйный при достижении некоторой критической скорости истечения, определяемой диаметром отверстия, плотностью фаз и межфазным натяжением. На некотором рлсстояпии ит льсрсгия С1руя распадается на капли. Механизм этого явления, особенно в условиях процесса кристаллизации, изучен недостаточно. Известно, что с увеличением скорости истечения и диаметра отверстий размер образующихся капель возрастает. При стесненном движении капель в колоннах распылительного типа, как и в роторных и емкостных кристаллизаторах, возможны их коалесценция и повторное дробление [148]. [c.134]

    Приступая к анализу массообменных роторно-пленочных аппаратов, следует отметить принципиальное отличие их от роторных ректификационных и абсорбционных колонн распылительного типа. Для последних характерно распределение жидкости, участвующей в массообмепе с газом или паром, в виде струй и капель в объеме массообменной ступени. Такое распределение осуществляется посредством вращающегося ротора, в результате чего образуется развитая поверхность массообмена. Разумеется, при этом происходит также некоторая турбулизация газовой фазы. [c.16]

    Для интенсификации процесса массопередачи и более полного использования аппаратурного объема предлагается массообменная колонна распылительного действия. Эта колонна относится к классу колонн с однонаправленным движением контактирующих фаз в пределах одного контактного элемента. [c.181]


Смотреть страницы где упоминается термин Колонны распылительные: [c.245]    [c.156]    [c.163]   
Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (2002) -- [ c.160 , c.161 ]

Справочник инженера - химика том второй (1969) -- [ c.65 , c.66 ]

Основы массопередачи (1962) -- [ c.359 ]

Основы массопередачи Издание 3 (1979) -- [ c.227 ]

Процессы и аппараты химической технологии Часть 2 (1995) -- [ c.160 , c.161 ]

Гидродинамика, теплообмен и массообмен (1966) -- [ c.551 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте