Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ороситель центробежный

    Уход за вентиляторами. Основное внимание в эксплуатации вентиляторных градирен уделяют (кроме распределения воды и ремонта оросителя) центробежным вентиляторам нужно следить за наличием масла в редукторе и своевременно смазывать (с помощью шприца) солидолом шаровые центры промежуточного вала вентилятора. [c.352]

    К. А. Поляковым и В. Я- Гальцовым предложен центробежный разбрызгиватель, используемый в качестве ОДНОГО центрально расположенного оросителя и получивший название звездочки Полякова—Гальцова [81, 82]. [c.117]


    Используемые на практике оросители насадочных колонн аналогичны оросителям колонн с тарелками провального типа В основном это распределительные тарелки, желоба, кол лекторы, отражатели, центробежные распылители и форсунки Распределительная тарелка, показанная на рис. 2.30, реко мендована в качестве типовой конструкции для аппаратов с на сыпной насадкой (кольцами Рашига) при диаметре колонны 400—2800 мм. Тарелка крепится на опорах 6 к корпусу колонны и представляет собой стальной отбортованный диск I (диаметром 0,6—0,7 диаметра колонны) с переливными патрубками 2. Отверстия под переливные патрубки располагаются по концентрическим окружностям. Диаметр патрубков зависит от диаметра [c.102]

    Для исключения уноса жидкости из аппарата в верхней части насадочной колонны, над оросителем, устанавливают сепарационные устройства инерционные, центробежные или комбинированные сепараторы. Чаще для выделения капельной взвеси из газового потока используют инерционные сепараторы или насадку, называемую отбойной, а также слои металлической сетки. [c.107]

    I — тангенциальные сепараторы 2 — центробежные сепараторы 3, 7 - сегментные перегородки 4 — оросители 5 — насадка 6 — каплеотбойник 8 — распределительная решетка 9 — фазный разделитель. Потоки I — сырой газ Я — регенерированный гликоль П1 — сухой газ IV — насыщенный гликоль V — конденсат VI — вода VII — смесь пластовой воды и конденсата [c.219]

    Жидкость может быть введена или через одиночное отверстие 1 в стенке трубы (рис. 97, а), или с помощью питательного патрубка 2 в центр газового потока (рис. 97, б). Ороситель с центральным подводом жидкости в отличие от первого типа обеспечивает распыление жидкости, т. е. улучшает условия массообмена в начальной стадии процесса. Под действием центробежных сил капли жидкости осаждаются на внутренней поверхности труб, образуя сплошную жидкостную пленку. Поэтому на основной части трубы имеет место массообмен между газом и жидкостью через свободную поверхность закрученной пленки. [c.174]

    В разбрызгивающих оросителях разбрызгивание жидкости происходит в результате удара струи о тарелку (тарельчатые оросители) или торец насадки (многоконусные оросители) или под действием центробежной силы (вращающиеся центробежные разбрызгиватели). [c.391]

    Т аблица У-9. Геометрические размеры центробежных оросителей в мм (см. рис. У-16) [c.195]


Таблица У-10. Гидравлические показатели центробежных оросителей Таблица У-10. <a href="/info/536883">Гидравлические показатели</a> центробежных оросителей
    Помимо указанных оросительных устройств, в промышленности применяются и другие типы оросителей. Так, в производстве серной кислоты применяются центробежные разбрызгиватели, однако орошение у них неравномерное и они требуют постоянного ухода и затраты энергии на вращение. Оросительные устройства в виде брызгалок, которые выполняются или в форме стаканов с отверстиями, или в виде кольцевых труб, имеющих отверстия малого диаметра в нижней части (3—6 мм), очень просты, однако быстро засоряются. Кроме того, они весьма чувствительны к изменению напора жидкости. [c.232]

    Центробежные оросители или разбрызгивающие звездочки имеют преимущественное применение для орошения башен сернокислотных заводов. Ротору распылителя придается специальная форма (фиг. 489). Разная длина лучей делается для более равномерного орошения насадки. Однако, как показали исследования К- А. Полякова и В. Я. Галь-цова [106], орошение все же получается неравномерным, орошается [c.492]

    Очистка и охлаждение газа в мокрых аппаратах осуществляются при соприкосновении газа с жидкостью, чаще всего водой. Вода в аппараты подается с помощью форсунок, сопел и различного типа оросителей в зависимости от типа и назначения аппарата. В аппаратах, где требуется обеспечить контакт газа с жидкостью по всей площади поперечного сечения (например в полых скрубберах и др.), применяют форсунки, работающие под высоким давлением и обеспечивающие создание большого факела разбрызгиваемой воды. В аппаратах, где подвод жидкости не играет первостепенной роли для очистки и охлаждения газа (например в скрубберах Вентури), применяют низконапорные форсунки. Различного типа оросители используют в насадочных скрубберах и других аппаратах, где необходимо обеспечить условия более полного контакта газа со смоченной поверхностью аппарата. Сопла служат в основном для создания пленки воды на внутренней поверхности центробежных циклонов и скрубберов. Таким образом, выбор оросительных устройств влияет на затраты энергии, расходуемой на процесс очистки и охлаждения газа. [c.72]

    Зависимость производительности спринклеров ОВС от имеющегося напора (в квадратичной зоне истечения) показана на рис. 6.21 Производительность центробежного оросителя может быть найдена по формуле [c.172]

    Плотность орошения поверхности из центробежных эвольвентных и других оросителей зависит от удаления расчетной точки от оси струи. [c.191]

    Производительность центробежного оросителя можно найти по формуле [c.219]

    Распад на капли вытекающей из центробежного оросителя жидкости происходит, например, в результате деформации поверхности струи под действием возмущений, носящих сложный колебательный характер. Условия распада струи на капли в этом случае характеризуются отношением длины волны колебаний к диаметру струи. Для расчета оптимальных условий распада струи получено уравнение [c.229]

    В мокрых пылеуловителях чаще всего устанавливают центробежные и струйно-механические форсунки (рис. 3.2.33), реже - форсунки пневматического действия [56, 70, 72]. Основные типы оросителей показаны в табл. 3.2.9. [c.303]

    Вращающиеся перфорированные стаканы, выполняемые в виде усеченного конуса с направленной вниз вершиной, применяются для разбрызгивания расплава аммиачной селитры в полых башнях 72], причем нужный для их работы напор перед отверстиями создается за счет центробежной силы. Испытания подобного оросителя, удаленного на расстояние у = 0,7 м по вертикали от плоскости стенда на воде, показали, что при отверстиях, расположенных ярусами по окружностям, на орошаемой поверхности возникают кольцевые пояса смоченности, а при отверстиях, расположенных по винтовым линиям, достигается полная смоченность 106 [c.106]

    Используемые на практике оросители насадочных колонн аналогичны оросителям колонн с тарелками провального типа. В основном это распределительные тарелки, желоба, коллекторы, отражатели, центробежные распылители и форсунки. [c.239]

    Установка состоит из следующих основных отделений подготовки сырья, реакторного, улавливания, грануляции, складирования и утилизации отходов. В отделении подготовки сырья происходит прием, хранение, приготовление рабочих смесей, обезвоживание, очистка от механических примесей, нагрев до необходимой температуры и подача присадки в сырье (аппараты центробежные насосы, паровые нагреватели, влагоиспаритель с пеноотде-лителем, печь и фильтр). В реакторном отделении происходит разложение сырья в высокотемпературном потоке продуктов сгорания с образованием технического углерода, а также охлаждение сажегазовой смеси (аппараты реактор, воздухоподогреватель, коллектор, холодильник-ороситель). В отделении улавливания выделяется технический углерод из газообразных продуктов реакции (аппараты циклоны, рукавные фильтры, калорифер, вентиляторы). В отделении грануляции происходит очистка технического углерода от посторонних включений, его уплотнение и гранулирование (аппараты сме-в атмоссреру [c.109]


Рис. 96. Расчетная с-хема определения продолжительности заполнения трубопровода (сухотруба) при различных вариантах его подключения а —к магистрали с постоянным напором б —к магистрали с вйдоотдачей, изменяющейся в процессе заполнения в —к центробежному насосному агрегату / — источник (резервуар с постоянным уровнем жидкости) 2—магистраль 3 —контрольно-пусковой узел 4—сухотруб 5—устройство для отбора жидкости (гидрант, пенокамера. ороситель и т. п.) Рис. 96. Расчетная с-хема <a href="/info/1777624">определения продолжительности</a> <a href="/info/1764309">заполнения трубопровода</a> (сухотруба) при <a href="/info/1531113">различных вариантах</a> его подключения а —к магистрали с <a href="/info/1505739">постоянным напором</a> б —к магистрали с вйдоотдачей, изменяющейся в <a href="/info/1810987">процессе заполнения</a> в —к <a href="/info/1701724">центробежному насосному агрегату</a> / — источник (резервуар с постоянным уровнем жидкости) 2—магистраль 3 —<a href="/info/935394">контрольно-пусковой узел</a> 4—сухотруб 5—устройство для <a href="/info/139197">отбора жидкости</a> (гидрант, <a href="/info/393038">пенокамера</a>. ороситель и т. п.)
Рис. 1У-14. Различные типы оросителей (разбрызгивателей) а — цилиндрическая брызгалка б — вращающийся центробежный раз6рызгивате.пь в — приспособление для орошения азотной кислотой г — тарельчатый ороситель (тарелка с краем) д — тарельчатый ороситель (тарелка без края) е — многоконусный (многотарель- Рис. 1У-14. <a href="/info/25662">Различные типы</a> оросителей (разбрызгивателей) а — цилиндрическая брызгалка б — вращающийся центробежный раз6рызгивате.пь в — приспособление для орошения <a href="/info/1755">азотной кислотой</a> г — <a href="/info/30514">тарельчатый ороситель</a> (тарелка с краем) д — <a href="/info/30514">тарельчатый ороситель</a> (тарелка без края) е — многоконусный (многотарель-
    К струйчатым оросителям относятся распределительные плиты, желоба, пауки , дырчатые трубы, брызгалки и оросители типа сегнерова колеса к разбрызгивающим—тарельчатые, многоконусные и вращающиеся центробежные оросители. [c.386]

    Основное функциональное назначение любого антикоррозионно, го покрытия — обеспечение защиты материала конструкции от непосредственного контакта с агрессивной средой, от кавитационных, эрозионных и абразивных воздействпй. Защитное покрытие может выполнять также и антиадгезионную роль, препятствуя налипанию или отложению компонентов среды на стенках аппаратов и трубопроводов. Химическое оборудование с полимерным покрытием выполняет различные функции, которые так или иначе влияют на выбор критерия отказа. Так, например, предельное состояние емкостной, колонной и реакционной аппаратуры с покрытием должно отличаться от предельного состояния насосов, вакуум-фильтров, центрифуг и т. д. Во многих случаях необходимо устанавливать предельные состояния для отдельных элементов и узлов аппаратов и машин форсунок, оросителей, мешалок, колес центробежных насосов п т. д. Такой подход позволяет более рационально выбирать тип и конструкцию полимерного покрытия. [c.44]

    Помимо оросителей со струйным истечением жидкости применяются распылительные оросители, в которых жидкость диспергируется в виде капель. Распыление осуществляют с помощью различных форсунок, центробежных и вибрационных распьшителей, а также дроблении струй жидкости при ударе о поверхность горизонтальной тарелки или конуса. [c.101]

    Оросители. Очень важной проблемой для нормальной работы абсорбера является равномерное орошение насадки. Для этой цели применяют специальные устройства - оросители (рис. 16-14), которые подразделяют на струйчатые и разбрызгивающие. К струйчатым оросителям относятся распределительные плиты, желоба, брызгалки, оросители типа сегнерова колеса и другие (рис. 6-14,а-е), а к разбрызгивающим - тарельчатые, вращающиеся центробежные и другие оросители (рис. 16-14, ж, з). Следует, однако, помнить, что первоначальное распределение жидкости не сохраняется при дальнейшем ее течении по насадке (см. рис. 16-10). [c.65]

    В аппаратах с насадками большое внимание должно быть уделено подбору распределителя жидкости, орошающего насадку, так как жидкость имеет тенденцию растекаться по насадке неравномерно и часть поверхности насадки может оставаться сухой. Для создания равномерного орошения насадки используются специальные распределительные устройства — оросители. Оросители подразделяются на струйчатые и разбрызги-ваюпще (рис. 6.9.3.3) [4]. К струйчатым оросителям относят распределительные плиты, желоба, брызгалки, оросители типа сегнерова колеса и др. (рис. 6.9.3.3, а-е), к разбрызгивающим — тарельчатые, центробежные (рис. 6.9.3.3, ж из). [c.564]

    Эвольвентный спринклер ЭС (рис. У-13) иредставляет собой ороситель, в котором сочетаются центробежный и ударный способы распыления воды. Спринклер ЭС создает цельнофакельную распыленную водяную струю с углом конусности 90°. Площадь, защищаемая спринклером, составляет 12—27 м . [c.192]

    Центробежный ороситель (рис. V-16) состоит ш корпуса 1 и расположенной внут ри него вихревой камеры 4 с прорезями 2, стенки которых расположены под углом к твершост камеры. Жидкость под напором нз корпуса орооителя поступает через тан- [c.194]

    Геометри чеокие размеры, и пидравличе ские показатели (ряда центробежных оросителей, полученные экспериментально, приведены В табл. У-9 1и У- Ю. [c.195]

    Плотность орошения поверхности из центробежных эвольвентных и других оросителей зависит от удаления расчетной точки от оси струи. А. С. Лышевским получена эмпирическая зависимость для определения плотности орошения центробежными форсунками [c.231]

    Способ подачи жидкости в мокрые пылеуловители имеет существенное значение в распределении энергии, затрачиваемой на осуществление процессов улавливания. В аппаратах, в которых главная роль в энергетических затратах принадлежит орошающей жидкости (полых форсуночных скрубберах, эжекцион-ных аппаратах и др.), применяют энергоемкие средства орошения - форсунки, работающие под высоким давлением. Если затраты энергии, подводимой к жидкости, не столь важных (в скрубберах Вентури, мокрых центробежных пылеуловителях и др.), то используются низконапорные форсунки. В тех случаях, когда практически вся энергия подводится к газовому потоку (в насадочных скрубберах, тарельчатых колоннах и др.) и требуется равномерное орошение всего сечения аппарата, применяют оросители различных конструкций. [c.303]

    I - брызгоуловитель 2 - центробежный завихритель 5 - патрубок для отвода жидкости из брызгоуловите-ля 4, 5, 7 - секции 6 - стабилизатор 8 - тарелка 9 - ороситель 10 - форсунка для периодического орошения завихрителя [c.307]

    Гис. 14. Схема размораживании рыОы в блоках орошением водой —оросители, 2 — сетчатые ь-ассеты, 3 — сетчатый транспортер, 4 — центробежный насос. [c.70]

    Из водяного бака, расположенного под конденсатором, циркулирующая вода нагнетается центробежным насосом в оросительную систему. Постоянный уровень воды в баке поддерживается с помощью поплавкового устройства Вадя через оросительиы форсу под напором стекает на трубы и затем самотеком сливается в водяной бак. [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин Ороситель центробежный: [c.42]    [c.66]    [c.159]    [c.565]    [c.63]    [c.136]    [c.489]    [c.195]    [c.235]    [c.163]    [c.154]   
Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности Изд2 (1979) -- [ c.191 , c.194 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Ороситель



© 2025 chem21.info Реклама на сайте