Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рашига сетчатые

    В последние годы в Канаде было выполнено значительное количество работ йо использованию насадки типа сетчатых цилиндров, открытых с торцов. Первые опыты показали что такие цилиндры размерами 13 X 13 мм из проволоки толщиной 0,5 мм значительно эффективнее неподвижных шаров, колец Рашига и седел Берля 1) сетчатые цилиндры занимают лишь — 5% объема слоя 2) движение твердых частиц тормозится в меньшей степени  [c.540]


    В качестве насадки применяют кольца Рашига, многослойные жалюзи из пластин или уголков, а также сетчатые пакеты из рукавной, вязанной чулочной вязкой сетки из проволоки диаметром 0,25 мм. Степень улавливания капель такими сепараторами достигает 99%. [c.284]

    В верхнюю часть экстракционной колонны К2 насосом НЮ из емкости ЕЗ сухого растворителя через холодильник Х2 подается Л -МП. Температура Л -МП регулируется расходом воды в Х2 и охлаждением растворителя в ХВЗ перед емкостью ЕЗ. За счет разности плотностей растворитель движется вниз, а масляное сырье — в верх К2. Колонна К2 (диаметр 3 м) оборудована шестью насадочными тарелками (керамические кольца Рашига) или сетчатыми тарелками. Температурный градиент между верхом и низом К2 обеспечивается циркуляцией части экстрактного раствора насосом НЗ. [c.714]

    Кроме описанных типов насадок, применяются различные металлические сетчатые насадки, изготовленные из стальной ленты и проволоки пластмассовые насадки в форме розеток из полиэтиленовых лент и т. п. Применяются также насадки со сложными геометрическими формами кольца с внутренними спиральными лопастями, пропеллеры, рифленые кольца Рашига и т. п. При их изготовлении стремятся к увеличению удельной поверхности свободного объема и живого сечения. Отдельным элементам насадки стремятся придать обтекаемые формы [53, 120, 183]. [c.158]

    Коробчатые фильтры сотового типа (висциновые) устанавливают на компрессорах производительностью до 130 м /мин из расчета 0,6—1 их поверхности на 20 м /мин всасываемого воздуха. Фильтры состоят из ряда кассет (коробок) с сетчатым дном и крышкой, заполненных кольцами Рашига или крупной металлической коррозионностойкой стружкой. Толщина слоя при равномерной и плотной укладке между сетками 50—90 мм. Кассеты устанавливают плотно в общий кожух, имеющий направляющие в горизонтальном или наклонном положениях. [c.72]

    Фильтр состоит из стального цилиндрического корпуса, в средней части которого установлена выдвижная кассета с сетчатыми днищем и крышкой. Кассета заполнена металлическими кольцами Рашига, смоченными маслом. Скорость входящего через нижний патрубок воздуха уменьшается в нижней камере фильтра, вследствие чего более крупные частицы пыли оседают на дно корпуса. Мелкие пылинки налипают на кольца Рашига. Очищенный воздух через верхний патрубок поступает во всасывающую линию компрессора. Размеры фильтра выбирают в зависимости от количества очищаемого воздуха так, чтобы его скорость из расчета на полное сечение составляла не более 0,3—0,5 м/сек.. Толщина слоя колец Рашига составляет 60—70 мм. Масло для смазки их [c.80]


    В некоторых фильтрах вместо четырех рамок с сетками применяется одна сетчатая корзина, заполненная металлическими кольцами типа Рашига. [c.47]

    При наклонном расположении описанных конструкций отбойных устройств увеличивается эффективность сепарации, поскольку при этом допускается большая скорость газа. Наклонно расположенные отбойники из колец Рашига применяются в выносных сепараторах (рис. УП-15) [435], сетчатые отбойники —в шаровых скрубберах. Угол наклона отбойников обычно составляет 30—45°. Основным недостатком наклонно расположенных отбойников является [c.207]

    Паровоздушная смесь, содержащая не более 50% (от нижнего предела взрываемости) паров ацетона, отсасывается вентилятором высокого давления и очищается от механических загрязнений (обрывков волоконец, пыли) в суконных рукавных фильтрах либо масляных сетчатых или ячейковых фильтрах (насадка — кольца Рашига или щебень). [c.163]

    Полученные данные для трех- и пятислойной насадок можно сопоставить с аналогичными данными, полученными другими исследователями для колец Рашига [Л. Ю и 13], и на основании такого сопоставления получить представление об эффективности многослойных сетчатых насадок. [c.283]

    Для получения сопоставимых расчетных данных следует исходить из предположения, что рабочая скорость воздуха, отнесенная к полному сечению колонны без учета заполнения ее насадкой, равна 90% критической скорости, отвечающей условиям захлебывания колонны. Критическая скорость определялась по уравнению, предложенному Плановским и Кафаровым [Л. 6]. По известной рабочей- линейной скорости воздуха определялась весовая скорость воздуха G и для выбранного отношения LjG вычислялась плотность орошения L. Затем по уравнениям (15а) и (156) для сетчатых насадок и соответствующему уравнению (10) для колец Рашига определялся коэффициент теплоотдачи (aJ) со стороны газа, который и принимался в качестве общего коэффициента теплопередачи. [c.284]

    Поэтому к насадке, применяемой в таких колоннах, предъявляются высокие требования. Она должна обладать малой эквивалентной высотой (ВЕП или ВЭТТ), при малом гидравлическом сопротивлении. Седловидная сетчатая насадка 6x6 мм из плетеной латунной сетки значительно сложней в изготовлении, чем кольца Рашига. [c.425]

    При изучении продольного перемешивания стеклянных шариков, псевдоожиженных в слое сетчатых колец Рашига, установлено что в присутствии последних псевдоожижение становится более однородным, а продольное перемешивание газа уменьшается. С увеличением скорости газового потока число Боденштейна для продольного перемешивания проходит через минимум при порозности в интервале 0,55—0,65. Этот минимум совпадает с переходом от режима с барботажем пузырей к сплошному потоку. Повышение расхода газа приводит к увеличению интенсивности движения частиц и относительному росту ограничений этого движения (из-за столкновений с насадкой и другими твердыми частицами после их столкновения с насадкой). В результате распределение ожижающего газа но поперечному сечению слоя становится более равномерным. Пузыри уже нельзя наблюдать визуально, хотя псевдоожиженный слой не является однородным, поскольку еще существуют области высокой и низкой [c.309]

Рис. 5.12. Типы насадок к эльца а—Рашига б—Лессинга в—Палля седла I—Берля д—"Инталлокс" сетчатые и из перфорированного металлического листа е—"Спрейпак" ж—Зульцер з—Гудлоу и— складчатый кубик к—Перформ-Грид Рис. 5.12. Типы насадок к эльца а—Рашига б—Лессинга в—Палля седла I—Берля д—"Инталлокс" сетчатые и из перфорированного <a href="/info/862703">металлического листа</a> е—"Спрейпак" ж—Зульцер з—Гудлоу и— <a href="/info/1007187">складчатый кубик</a> к—Перформ-Грид
    Варяванди [126]. Эти насадки состоят преимущественно из элементов с габаритными размерами, не превышающими 3 мм, и обладают ВЭТС лежащей в пределах 1,5—2,5 см. Существенным преимуществом подобных насадок является незначительное уменьшение эффективности разделения с увеличением диаметра колонны. По данным Киршбаума [127] ВЭТС для слоя насадки длиной 1 м из сетчатых колец Рашига 3x3 мм без перегородки даже в колонне диаметром 100 мм находится в интервале 1,67—2,8 см при скорости потока пара 0,02—0,27 м/с (рис. 351). Кольца Рашига были изготовлены из однослойной бронзовой сетки. Опыты проводили с использованием смеси н-гептан—метилциклогексан при бесконечном флегмовом числе. [c.411]

    Для заполнения насадочных колонн наиболее широко применяются кольца Рашига, изготовленные из различных материалов. Вместе с тем в последние годы были предложены различные конструкции насадочных элементов, рабочие характеристики которых лучше, чем у колец Paimn-га. Существенное внимание было обращено на создание сетчатых насадочных тел, обеспечивающих низкое гидравлическое сопротивление, что особенно важно для вакуумных колонн. [c.292]


    Элементы нерегулярных насадок вьшолняют в виде колец, спиралей, роликов, шаров, полусфер, седел и др. (рис. 2). Иаиб. распространены кольца Рашига с высотой, равной диаметру. Известны модификации этой насадки с лучшими характеристиками, напр, кольца Палля и Лессинга. Среди седловидных насадок особенно широко применяют седла Берля, а также насадки Инталлокс. В лаб. условиях используют насыпные сетчатые иасадки типа колец Барада, пластмассовые розетки Теллера, насадки из проволочных геликоидов. В ряде случаев применяют кусковые насадки из кокса, кварца и т.д. Для аппаратов с подвижной насадкой, [c.173]

Рис. 5.12. Типы насадок кольца а - Рашига б - Лессинга в - Палля седла г - Берля д - Инталлокс сетчатые и из перфорированного металлического листа е - Спрейпак ж - Зульцер з - Гудлоу и - складчатый кубик к - Перформ-Грид Рис. 5.12. Типы насадок кольца а - Рашига б - Лессинга в - Палля седла г - Берля д - Инталлокс сетчатые и из перфорированного <a href="/info/862703">металлического листа</a> е - Спрейпак ж - Зульцер з - Гудлоу и - <a href="/info/1007187">складчатый кубик</a> к - Перформ-Грид
    В различных конструкциях сухих огнепреградителей в качестве огнепреграждающего элемента применяют насадки из сыпучих грануляционных материалов и колец Рашига, кассеты с прямыми узкими каналами для прохождения газов, сетчатые элементы, элементы из пористых металлокерамических и металловолокнистых материалов. [c.117]

    Не все типы ректификационных колонн, используемых для разделения смесей под вакуумом, в равной мере исследованы. Поэтому отсутствуют достаточно полные данные для всестороннего сопоставления показателей работы колонн различных конструкций. По важнейшему для вакуумных колонн показателю — гидравлическому сопротивлению, приходящемуся на одну теоретическую тарелку, лучшими являются регулярные сетчатые насадки и специальные насыпные насадки (кольца Палля, Перфоринг и др.). Несколько худшими показателями обладают пленочные тарельчатые колонны. Затем следуют колонны с обычной насыпной насадкой (кольца Рашига, седла Берля, седла Инталокс и др.) и тарельчатые колонны обычных конструкций. [c.142]

    В качестве огнепреградителей применяют насадки из шариков, гофрированные ленты, проволочные сетки, сухие и орошаемые кольца Рашига, металлокерамические фильтры, а также водяные предохранительные затворы. По способу устройства огнепрегради-гели разделяются на четыре типа а) с насадкой из гранулированных материалов б) с прямыми каналами в) сетчатые г) из металлокерамики ли металловолокна. Различные виды огнепреградителей показаны на рис. 155. [c.526]

    По способу устройства огнепреградители подразделяют на четыре типа (рис. 4.16) с насадкой из гранулированных материалов с прямыми каналами из металлокерамики или металлово-локна сетчатые. По роду установки огнепреградители подразделяются на три типа устанавливаемые на трубах для выброса горючих газов в атмосферу или на факел на коммуникациях перед газогорелочными устройствами. Насадочный огнепреградитель (рис. 4.16, а) представляет собой корпус 1, в котором между решетками 3 находится насадка 2 (стеклянные или фарфоровые шарики, гравий, корунД и другие гранулы из прочного материала, а также кольца Рашига). Кассетный огнепреградитель (рис. [c.177]

    Фильтры — устройства для очистки жидкостей и газов от взвешенных частиц. На газопроводах устанавливаются в целях предохранения регулирующих, измерительных и счетных приборов от по1падания в них вместе с потоком газа пыли и окалины. Фильтр состоит из чугунного или стального корпуса с фланцами для присоединения. Внутрь корпуса между решетчатыми или сетчатыми перегородками закладывается обойма (патрон) с фильтрующим материалом — конским волосом, минеральной, стеклянной ватой или кольцами Рашига. [c.177]

    Скютношения (18) — (20) использованы в расчетах, результаты которых представлены в табл. 7. Расчеты выполнены для двух типов многослойной сетчатой насадки и колец Рашига размером 25x25 мм при различных отношениях L G. Показатели работы пятислойной насадки № 4 приняты за основу при определении относительных значений характерных величин для других насадок. [c.286]

    Для испытанных насадок на основании опытных данных установлены значения отношения характеризующего относительную пропускную способность насадок. Пропускная способность (прозводительность) многослойных сетчатых насадок № 4 (пятислойной) и № 5 (семислойной) значительно выше, чем обычно применяющихся насадок (например, колец Рашига, седлообразной насадки). [c.286]

    Произведено сопоставление многослойных сетчатых насадок № 1 и 4 с насадкой из колец Рашига размером 25x25 мм. Показано, что применение пятислойной сетчатой насадки № 4 позволяет на 40—50% уменьшить рабочий объем колонны за счет соответствующего уменьшения диаметра и высоты колонны. [c.287]

    Из ректификационных колонн, обычных в практике дестилляции и ректификации, колонны насадочного типа (с насадкой из колец Рашига или насадкой другого типа) в крекинг-установках не применяются из-за следующих недостатков, свойственных этим колоннам 1) быстрая забивка насадки осмоляющимися продуктами 2) неравномерная работа колонны по сечению благодаря образованию отдельных каналов в насадке, по которым идут пары и жидкость. Также не применяются на крекинг-установках колонны сетчатого типа. [c.651]

    Установка экстракции — колонны для улавливания паров экстрагента, собственно экстракционная колонна и резервуары (сборники экстрагента). Конструкция экстракционных колонн зависит от способа контакта обрабатываемой сточной воды и экстрагента. Существуют колонны без какой-либо насадки — распылительные, инжекторные. Часто применяются насадочные колонны, где в качестве насадки применяются блочные конструкции из керамики, металла, пластических масс, а также засыпные элементы, выполненные из керамики, металла (кольца Рашига, кольца Палля, седла Берля и др.). Для повышения интенсивности и эффективности перемешивания применяют тарельчатые колонны, колонны с пульсацией потоков или колонны с движущимися сетчатыми тарелками, Экстракционные колонны имеют значительную [c.141]

    Кольца Рашига =25 мм Кольца Палля =25 мм Седла Берля Седла Инталлокс Кольца Борад =12,7 мм Спрейпак (из просёчного листа) Стедмана (сетчатая) [c.300]


Смотреть страницы где упоминается термин Рашига сетчатые: [c.94]    [c.16]    [c.21]    [c.538]    [c.300]    [c.104]    [c.105]    [c.133]    [c.64]    [c.220]    [c.394]    [c.14]    [c.538]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Кн.1 (1981) -- [ c.459 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Рашига



© 2026 chem21.info Реклама на сайте