Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Колонки оросительные

    Электролизные газы продукционного каскада, содержащие до 0,5% хлора, очищают в оросительной колонке и выбрасывают в атмосферу. Газы же после очистного каскада разбавляют воздухом до взрывобезопасной концентрации и выбрасывают в атмосферу. [c.195]

    Установка динамической сорбции состоит из ферментатора — специальной камеры с сетками, адсорбера, заполненного активным углем, и вспомогательного оборудования. Для контроля параметров и расхода воздуха на воздушной линии установлены термометр, психрометр и диафрагма с манометром. Цветки помещают на сетки ферментатора, в нижнюю часть которого в течение 24 ч подают воздух воздуходувкой через фильтр и оросительную колонку. Воздух, проходя снизу вверх через цветки на сетках, насыщается эфирным маслом и отводится из камеры в адсорбер, заполненный БАУ. Высота слоя адсорбента 30 см. Удельная, скорость паровоздушного потока 1,44 м (м -ч). В процессе адсорбции из воздуха извлекаются эфирное масло и вода, которые по-разному распределяются в слое угля. Нижние слои угля содержат наибольшее количество масла и наименьшее количество воды. По высоте слоя уменьшается количество масла в угле и возрастает влажность. В момент проскока масла /з слоя угля достаточно хорошо насыщены маслом. Максимальное насыщение угля маслом 21 г на 100 г абсолютно сухого угля. После проскока масла производят замену угля в адсорбере. [c.214]


    Применяющиеся в технике оросительные колонки (колонки с башенной насадкой) представляют собой сосуды, в которых как поверхность соприкосновения, так и время соприкосновения газа с жидкостью чрезвычайно велики к сожалению, их очень мало используют в лаборатории. [c.323]

    Преимущество оросительных колонок прежде всего в том, что (как и в случае сухих сорбентов) не приходится создавать заметного избыточного давления для продвижения газа. Вследствие этого поверхность и время соприкосновения можно значительно увеличить без существенного увеличения количества циркуляционной жидкости. Соотношение между объемами газа и жидкости в абсорбционном пространстве оказывается очень благоприятным, так как оно соответствует различным скоростям диффузии в обеих фазах. [c.323]

    Как правило, оросительные колонки сверху снабжены капельной ворон кой, а снизу спускным краном такой прибор требует непрерывного контроля. Недостаток оросительных колонок состоит в том, что жидкий абсорбент соприкасается в двух местах с наружным воздухом. На рис. 123 показан прибор, в котором промывную жидкость можно периодически перекачивать (без доступа наружного воздуха) в верхнюю часть путем легкого отсасывания в верх- [c.323]

Рис. 123. Оросительная колонка с сифоном. Рис. 123. Оросительная колонка с сифоном.
    Если используемый газ имеет небольшое избыточное давление, то применяют оросительные колонки или длинную трубку шириной примерно 30 мм, причем оптимальный наклон ее достигается при помощи установочного винта. [c.325]

    Чугунные колосники выполняются из отдельных секторов и опираются на центральной колонке и футеровке башни. Центральная опорная колонка после ее установки заполняется внутри кислотоупорным цементом. Колосники изготовляются из чистого серого чугуна марки СЧ 18-36 или СЧ 28-48. Особое внимание должно быть обращено на плотность отливки и отсутствие в ней газовых и шлаковых включений. Незначительные раковины в отливке (глубина до 1 мм при диаметре 4—5 мм) могут быть заварены чугуном того же химического состава. Заварка чугуном другого состава может повлечь усиление местной коррозии колосников. Применение железных жеребеек при отливке чугунных деталей недопустимо. На поверхностях чугунных деталей ие должно, быть трещин, рыхлости, крупных графитовых включений. Как известно, более высокой химической стойкостью обладают чугуны с необработанной поверхностью (с литейной коркой). Это объясняется наличием силикатной пленки, образующейся при соприкосновении жидкого металла с формовочной землей (либо с обмазкой при заливке в кокиль). Поэтому не следует обрабатывать детали чугунной колосниковой решетки. Рекомендуемый состав чугунного литья для колосников и оросительных желобов приведен в табл. 14. [c.140]


    Схема опытной установки для нагревания раствора погружным горением изображена на рис. 1. Раствор, по составу ионов имитировавший морскую воду, после отстаивания твердых частиц накипи в отстойнике 2 подавался для охлаждения уходящих газов в оросительную колонку 6, а затем нагревался в аппарате погружного горения 8. Частью раствора охлаждалась горелка 4. При возвращении в бак 1 раствор предварительно охлаждался до исходной температуры в холодильнике 3. [c.5]

    Погружное горение газа обусловило образование твердой фазы непосредственно в жидкости, практически исключив выделение накипи на стенках сосуда. За два месяца работы установки толщина слоя накипи на стенках аппарата составляла менее 0,5 мм, в то время как содержание твердой фазы в уходящей нагретой воде достигало 50—70 мг/л. На поверхностях оросительной колонки накипи не обнаружено. [c.6]

    Машина изготовлена в виде двух блоков теплого и холодного. В теплый блок входят генератор, теплообменник, ректификатор, ректификационная колонка и ресивер слабого раствора. В холодном блоке находятся конденсатор и абсорбер оросительного типа, ресиверы крепкого раствора и жидкого аммиака. Этот блок устанавливают на открытом воздухе, а все остальное оборудование — в закрытом помещении. [c.224]

    Поступившие в скрубберы хвостовые газы орошаются холодной водой, подающейся в верхние части скрубберов из водораспределительного кольца и уходящей из нижней части через гидравлический затвор в канализацию. Очищенный воздух выпускается в атмосферу. В том случае, когда в хвостовых газах содержится значительный процент хлористого водорода и хлора, целесообразно организовать производство соляной кислоты. Для этого применяется циркулирующее движение воды в поглотительных колонках и охлаждение получающегося раствора в оросительном холодильнике. [c.63]

    Выделяющиеся в процессе сульфирования пары нафталина и воды поступают по чугунному шлему в оросительную колонку б, где они конденсируются и собираются в приемной коробке 7. [c.78]

    Поступающую из хлоратора смесь газов пропускают снизу вверх через оросительный холодильник 1, представляющий собой орошаемую снаружи водой керамиковую колонку, заполненную керамиковыми кольцами В холодильнике происходит конденсация паров бензола, который стекает через нижний штуцер колонны, а хлористый водород, вместе с увлеченными им капельками бензола, поступает снизу в керамиковый брызгоуловитель 2, заполненный керамиковыми кольцами, где освобождается от капелек бензола, собирающихся в нижней части колонки и стекающих через нижний ее штуцер. [c.246]

    Чтобы не усложнять технологическую схему и не устанавливать два последовательных ряда адсорбционных фильтров, в некоторых случаях, при наличии легкоокисляющихся аминов, стоки предварительно окисляют в кислой среде прокачиванием через оросительную колонку, насаженную пиролюзитом (лучше чиатурским). При пропускании стоков через марганцевую руду находящиеся в них ароматические амины и аминофенолы окисляются до соответствующих хинонов. Последние, не будучи диссоциированными, сорбируются из кислой среды. Такая технологическая схема (рис. VI-23) позволяет значительно сократить расход активированного угля при очистке сточных вод заводов анилинокрасочной промышленности и запроектирована, как сказано было выше, для Тамбовского и Чебоксарского химических комбинатов. [c.239]

    Электролизные газы продукционного каскада содержат до 0,5% хлора. Поэтому их подвергают щелочной очистке в оросительной колонке 20 и вентилятором 21 выбрасывают в атмосферу. Электролизные газы очистного каскада взрывоопасны. [c.238]

    Мо фая очистка газов. Для мокрой очистки газов применяют жидкие реагенты. Использование промывных склянок (см. разд. 2.2) малоэффективно из-за очень короткого времени контакта пузырьков газа с жидким реагентом. Поэтому для глубокой очистки газов применяют оросительные колонки. Все они содержат инертную к жидкому поглотителю и проходящему газу насадку с развитой поверхностью и возможно малым сопротивлением для газа. Такой насадкой служат короткие обрезки небольших стеклянных трубок, мелкие кусочки фарфора, стеклянные бусы (3-5 мм), кусочки плавленого стекла и др. [c.441]

    В оросительных колонках достаточно велики как время соприкосновения газа с жидким реагентом, так и поверхность контакта фаз, кроме того они оказывают небольшое сопротивление потоку газа. [c.441]

    Оросительная колонка с внутренним эрлифтом (рис. 239,6) содержит насадку 3 из стеклянных бус (можно использовать и любую другую). Таз, поступая в колонку / через трубку 6, засасывает жидкость че(>ез отверстие 7 и выбрасывает ее на насадку [c.443]

    При использовании промывалок и оросительных колонок следует учитывать, что проходящий газ захватывает с собой часть жидкости в виде тумана, от которого следует освобождать- [c.443]

    Расскажите о преимуществах и недостатках систем с жидкими скрубберами с точки зрения содержания ве леств, загрязняющих воздушный бассейн. Что Вы можете сказать о распылительных сопла.х, об оптимальном размере капель в оросительных колонках и в центробежных оросительных скрубберах о скрубберах Вентури, о сеточных устройствах для удалэния тумана и принципе их работы. [c.582]


    В принципе этот процесс уже описан на стр. 67, но до сих пор его проводили только в лабораторных условиях. Предварительные опыты показали, что в.место цилиндрического реакционного сосуда, изображенного на рис, 7 (см. стр. 109), можно с успехом применять обогреваемую оросительную колонку. При этом 50 мл объема жидкости в реакторе (рис. 7) эквивалентны 200 мл объема обогреваемой колонки, заполненной отрезками спирали размерами 2 X 2 мм из 0,2-миллиметровой 72А-прово-локи, В контрольном опыте с тригексилалюминием и пропиленом при температуре 150° в течение 3,-5 часа при соотношении введенного и израсходованного пропилена 20 1 превращение равно 78%. Для проведения опытов с целью получения больших количеств продукта рекомендуется этот вариант процесса. Здесь описаны только два опыта, которые были проведены на установке, соответствующей рис. 7. [c.236]

    Для насыщения воздуха или других газов парами жидкости лучше всего использовать оросительные колонки или другие приспособления, при помощи которых газ турбулентным потоком проходил бы над максимальной поверхностью жидкости [149]. Для этой цели применимы также винтовые и спиральные промывалки и промывалки со стеклянным фильтром (см. стр. 325). Насыщение газа без понижения его давления достигается при помощи горизонтально расположенных слегка покачиваемых трубок [150]. Если достигнуто давление насыщения, то следует соблюдать выравнивание и постоянство температуры газа. Насыщение устанавливается тем, быстрее, чем меньше давление пара жидкости. Обычно рекомендуется достигать насыщения газа постепенным повышением степени его насьщения, а не пересыщением и конденсацией, так как в последнем случае, особенно часто при очень небольших давлениях, достижение равновесия затрудняется и, как правило, наблюдается появление частичек тумана. Чтобы предотвратить конденсацию насыщенного газа, последний нужно отводить через трубку, которая нагревается до той же или более высокой температуры кроме того, следует исключить вещества, способные поглощать пар, которым насыщен газ. [c.342]

    Для тщательного высушивания больших количеств газа применяются оросительные башни, в которых высушивание газа ведется постоянно обновляющимся количеством высушивающего средства, стекающего через заполнение навстречу газу. Такой агрегат можно сделать из сушильной колонки. На рис. 127 изображена конструкпия, пригодная для лаборатории. Иногда бывает очень практично удалять влагу путем вымораживания. [c.173]

    Мельникова С,А,, Волков Г И, Кинетика маесопередачи при восстановлении амальгамой натрия в оросительной насадочной колонке. (Реферат, инфоргация " лорн,пром,, М., НИИТЭХШ, I, [c.12]

    Выделяющиеся из сульфуратора в процессе сульфирования пары нафталина и воды поступают через чугунный шлем и фаоли-товый трубопровод в оросительную колонку. Пары нафталина при орошении холодной водой конденсируются и нафталин в виде хлопьев собирается в открытой коробке на поверхности воды. Установка для улавливания нафталина представляет собой стальную, футерованную диабазовой плиткой коробку, на каркасе которой закреплена колонка (рис. 32). [c.80]

    Для создания герметичности системы оросительную колонну погружают в воду на некоторую глубину. Это обстоятельство вынуждает хорошо защи-ш,ать снаружи погруженную часть колонны. Как показала практика, продолжительность работы колонны достигает 2 лет, причем основными дефектами являются осыпание футеровки вследствие размывки швов и коррозия нижней части колонки, находящейся в воде. [c.81]

Рис. 238. Оросительные колонки с сифоном (а), эрлифтом (б) и с двумя ввоаа-ми газа (в) Рис. 238. Оросительные колонки с сифоном (а), эрлифтом (б) и с двумя ввоаа-ми газа (в)
Рис. 239. Оросительные колонки с питающей трубкой (а), с внутренним эрлифтом (б) и змеевиковая Шполянского - Коростелевой (в) Рис. 239. Оросительные колонки с питающей трубкой (а), с внутренним эрлифтом (б) и змеевиковая Шполянского - Коростелевой (в)

Смотреть страницы где упоминается термин Колонки оросительные: [c.154]    [c.568]    [c.196]    [c.326]    [c.343]    [c.12]    [c.78]    [c.143]    [c.237]    [c.163]   
Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.323 , c.342 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Оросительные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте