Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Трубы с насадкой

    Для повышения разделительного действия процесса противоточной конденсации в трубчатке может быть применена насадка. Изучен процесс противоточной конденсации в трубе с насадкой. Трубу высотой 2,4 м и внутренним диаметром 22 мм заполняли насадкой в виде проволочных спиралей размером [c.293]


Рис. 10. Свободные объемы в трубах с насадкой для различных материалов и различных отношений диаметров частиц к диаметрам труб (сферические насадки) Рис. 10. Свободные объемы в трубах с насадкой для различных материалов и <a href="/info/582445">различных отношений</a> <a href="/info/142909">диаметров частиц</a> к <a href="/info/328744">диаметрам труб</a> (сферические насадки)
    В зависимости от расположения корпуса различают фильтры горизонтальные и вертикальные по способу выгрузки осадка — фильтры с "мокрой" или "сухой" выгрузкой осадка. При "мокрой" выгрузке осадка его удаляют с фильтровальных листов смыванием жидкостью с помощью вращающейся или неподвижной трубы с насадками, расположенной горизонтально вверху над листами или в середине корпуса. При "сухой" выгрузке осадок с фильтровальных листов удаляют вибрацией. [c.387]

    Более существенный эффект дают способы интенсификации, основанные на увеличении скорости обтекания растворяемой поверхности жидкостью, к" их числу принадлежит струйный метод, обеспечивающий растворение камер строгой формы при более высоких скоростях растворения по сравнению с циркуляционными методами. Для его осуществления в водоподающих трубах по всей высоте отрабатываемой камеры делают отверстия с насадками, обеспечивающими подачу струй заданных параметров. Растворение осуществляют методом орошения стенок камеры затопленными струями воды. При вращении водоподающей трубы с насадками форма емкости получается более правильной. Поскольку дальнобойность затопленных струй невелика, этим способом можно размывать камеры небольших пролетов. [c.172]

Рис. 1-14. Порозность о слоя различных материалов з трубах с насадкой при разных отношениях [247] Рис. 1-14. Порозность о <a href="/info/983622">слоя различных</a> материалов з трубах с насадкой при разных отношениях [247]
    Сопротивление среды при вращении горизонтальной трубы с насадками выразится величиной [c.157]

Рис. 1. Схема экспериментального стенда для изучения одиночного факела / — царга из оргстекла 2 — газораспределительная решетка 3 — труба с насадкой 4— дифманометр 5 — манометр 6 — загрузочная воронка 7 — циклон 8 — тканевый фильтр 9 — ротаметры Рис. 1. <a href="/info/762714">Схема экспериментального</a> стенда для изучения одиночного факела / — царга из оргстекла 2 — <a href="/info/145231">газораспределительная решетка</a> 3 — труба с насадкой 4— дифманометр 5 — манометр 6 — <a href="/info/185778">загрузочная воронка</a> 7 — циклон 8 — <a href="/info/95011">тканевый фильтр</a> 9 — ротаметры

    Сопротивление при протекании жидкостей и газов в трубах с насадкой (башни, скрубберы, колонны с заполнением). При проведении целого ряда технологических процессов, с целью увеличения поверхности контакта фаз, применяют башни и колонны, заполненные различными насадочными телами (кольцами, шарами, кусками кокса и т. п.). [c.80]

    Для успешного синтеза карбонильных соединений важен также выбор давления, температуры и соотношения этилена и кислорода (при одностадийном процессе). Достаточно интенсивно реакция идет при 100—130 °С, но в этом случае для поддержания реакционной массы в жидком состоянии требуется повышенное давление (3—1Г ат), которое способствует также ускорению процесса за счет повышения растворимости газов. Во избежание побочных реакций конденсации и хлорирования целесообразно отводить карбонильные соединения из реакционной массы по мере их образования. Для увеличения скорости растворения олефина и кислорода в водных растворах рекомендуется применять реакционные аппараты, в которых осуществляется турбулизация жидкости и развивается максимальная поверхность контакта фаз (колонны небольшого диаметра или трубы с насадкой, где иногда создается пенный режим). Отвод тепла реакции достигается путем испарения части воды, содержащейся в каталитическом растворе. [c.572]

Рис. 148. Декарбонизатор 7 — нижний резервуар, 2 — верхний резервуар, 3 — труба с насадкой, 4 — сливная труба, 5,6 — перегородки, 7 — штуцер для входа пирогаза, 8 — штуцер для выхода пирогаза, 9 — люк, 10 — предохранительный клапан, П—сливной штуцер. Рис. 148. Декарбонизатор 7 — нижний резервуар, 2 — верхний резервуар, 3 — труба с насадкой, 4 — <a href="/info/1273579">сливная труба</a>, 5,6 — перегородки, 7 — штуцер для входа пирогаза, 8 — штуцер для выхода пирогаза, 9 — люк, 10 — <a href="/info/21641">предохранительный клапан</a>, П—сливной штуцер.
Рис. V. 24. Сравнение рассчитанных по уравнению (V. 83) и экспериментальных коэффициентов теплопередачи к трубам с насадкой из стеклянных шаров при продувке воздуха и разных отношениях Рис. V. 24. Сравнение рассчитанных по уравнению (V. 83) и <a href="/info/1634715">экспериментальных коэффициентов теплопередачи</a> к трубам с насадкой из <a href="/info/891111">стеклянных шаров</a> при <a href="/info/214542">продувке воздуха</a> и разных отношениях
Рис. V. 25. Сравнение рассчитанных по уравнению (V. 83) и экспериментальных коэффициентов теплопередачи к трубам с насадкой при подаче через насадку жидкостей различного состава (расчетная линия построена для воды) Рис. V. 25. Сравнение рассчитанных по уравнению (V. 83) и <a href="/info/1634715">экспериментальных коэффициентов теплопередачи</a> к трубам с насадкой при подаче <a href="/info/30139">через насадку жидкостей</a> различного состава (расчетная линия построена для воды)
    В подготовительных отделениях окрасочных цехов применяют также агрегаты для одновременного обезжиривания и травления, которые по конструкции аналогичны установкам для обезжиривания. Обе операции в агрегате совмещены и проводятся в одной зоне. Проходная камера делится на три зоны обезжиривания и травления промывки горячей водой пассивирования в растворе хромпика или нитрита натрия. Каждая зона имеет ванну, систему труб с насадками и насосную установку для подачи жидкости на обрабатываемые изделия. [c.101]

    Время пребывания частиц в трубах с псевдоожиженным слоем более неравномерное, чем в трубах с насадкой. При определенных значениях критерия Ке, которые соответствуют значениям е = 0,7— [c.104]

    Коэффициенты продольного перемешивания в таких аппаратах больше, чем в трубах с насадкой, т. е. время пребывания частиц в них более неравномерно. [c.106]

    Трубы с насадкой. В прошлом для зашиты радиантных труб от прожога применялись покрытия (фиг. 225) ш огнеупорного материала подобные покрытия из ребристых ман/кет (фиг. 226) надевались такя на конвекпнопиые трубы печей. [c.330]

    При мокрой выгрузке осадок удаляют с фильтровальных листов жидкостью, подаваемой под давлением из вращающейся Или неподвижной трубы с насадками, раенвлвжеяной горизонтально вверху над листами ияЯ в сфедйне корпуса. [c.461]

    Раствор карбамида концентрацией 70% при температуре 117 С непрерывно поступает из цеха карбамида в смеситель (трубу с насадкой), куда одиовремеиио из цеха аммиачной селитры вводят концентрированный (82— [c.246]

    Цирлин А.М., Воронин Б.Д., Ходов Г.Я. Гидравлическое сопротивление труб с насадкой неправильной формы при прохождении газа с высокой температурой // Инж.-физ. ж-л. [c.655]

    Коэфициент теплоперехода для газов в трубах с насадкой. По опыта.м СоШигп а, производившимся с трубами диаметром от 32 до 76 мм и с насадкой, диаметр зерен которой колебался между 3,2—25,4 мм, коэфициент теплоперехода можно определять по формуле  [c.43]


    Первый способ применяют в небольших масштабах, так как стоимость азота в растворе КАС превышает его стоимость в исходных гранулах. Второй способ осуществляют в разных вариантах он достаточно широко распространен. Например, 70 %-й раствор (ЫН2)гС0 из цеха карбамида с температурой 117 °С и 82—91 %-й раствор NH4NO3 из цеха амонийной селитры с температурой 130— 145 °С непрерывно смешиваются в трубе с насадкой. Из смесителя раствор поступает в теплообменник, где охлаждается до 40 °С, затем в него вводят ингибиторы коррозии — газообразный аммиак и раствор фосфатов аммония или фосфорную кислоту. [c.263]

    Получение декаборана пиролизом диборана в присутствии растворителя может быть осуществлено по непрерывной схеме [26]. В реактор, представляющий собой трубу с насадкой из колец Ра-шига, снизу со скоростью 1,6 л/мин подается диборан под давлением 28 ат. Сверху реактор орошается 2,3-диметилбутаном (скорость подачи —0,5 л]мин). Температура в реакторе 82° С. Подача диборана регулируется так, чтобы отходящие газы содержали 55% водорода. Раствор бороводородов, образовавшихся при пиролизе, поступает в холодильник, где из него кристаллизуется декаборан. После отделения декаборана на фильтре маточник через нагреватель возвращается на орошение реактора (табл. УП1.3). [c.317]

    В работе [6.4] описаны опыты по изучению распада ацетилена в трубах диаметром 300 и 450 мм и длиной около 115 м. Длина прямых участков труб составляла 100 и 15 м. Трубопровод диаметром 300 мм был выполнен из бесшовных труб, а диаметром 450 мм — из сварных труб с продольным швом. Задача состояла в том, чтобы установить, выдержат ли трубы нагрузки, которые в 50 раз больше максимального рабочего давления. Были испытаны насадки, размещенные в отдельных участках трубопроводов и огнепреградителях и установлена их эффективность. Для присоединения отрезков труб сгнасадкой были использованы Т-образные штуцеры. Отрезки труб с насадкой должны были предотвратить проникновение ударной волны в огнепреградитель. Свободный конец трубы закрывали разрывной мембраной. Внутренний диаметр огнепреградителя составлял 600 мм, а общая длина насадочного слоя была равна 6 м. В некоторых опытах применяли огнепреградитель с внутренним диаметром 2000 мм и длиной насыпного слоя 4300 мм. [c.91]

    Условия теплообмена для аналогичных случаев изучались Кольбурном, который установил, что коэфициент теплоперехода от газов, движущихся по трубе с насадкой, к стенке удовлетворительно выражается следующей формулой  [c.397]

    Первые исследования процесса конденсации серной кислоты в трубчатых конденсаторах, проведенные в Советском Союзе, состояли в следующвхм - . Полую трубку или трубу с насадкой помещали в электрическую печь, температура в ней понижалась от одного конца трубы к другому. Нагретая примерно до 400° газовая смесь, содержащая серный ангидрид и пары воды, поступала в трубу и по мере продвижения по ней охлаждалась. При этом вначале происходило образование паров серной кислоты, которые затем конденсировались на внутренней поверхности трубы. [c.84]

    ШКНИЙ II верхний резервуары —труба с насадкой 4, — циркуляционная труба 5, й—трубы для входа и выхода воздуха 7 — ие])егородии для отделения щелочи 4, 9 — водо- и щелочеотделптелн 10—вентиль. [c.99]


Смотреть страницы где упоминается термин Трубы с насадкой: [c.371]    [c.89]    [c.245]    [c.152]    [c.122]    [c.450]    [c.107]    [c.353]    [c.300]    [c.84]    [c.56]    [c.57]    [c.23]    [c.355]    [c.355]    [c.85]    [c.97]    [c.371]    [c.355]    [c.105]   
Смотреть главы в:

Современные эффективные теплообменники -> Трубы с насадкой




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газы сопротивление при протекании и трубах с насадкой

Насадки (истечение из отверстия с толстой ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ НЕРАВНОМЕРНОГО Расчет водоспуска при плотине (истечение ДВИЖЕНИЯ И ГИДРАВЛИКА СООРУЖЕНИЙ через водоспускную трубу)

Насадки и короткие трубы (истечение из Относительный вес жидкостей б. . . 11 отверстий в толстой стенке)

Насадки и короткие трубы (истечение из отверстий в толстой стенке)

Теплопередача от труб заполненных зернистой насадкой

Теплопереход в трубах с насадкой



© 2024 chem21.info Реклама на сайте