Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вентури пенные

    Приведенные данные по конденсации пара в объеме в трубчатых конденсаторах справедливы также и для других конденсационных аппаратов (полых башен и башен с насадкой, барботажных аппаратов, башен с провальными тарелками, аппаратов Вентури, пенных аппаратов и др.) путем внесения в расчетные уравнения соответствующих поправок. [c.191]


    В развитии аппаратов мокрой очистки характерным является стремление к созданию комбинированных систем. Например, известна конструкция, сочетающая трубу Вентури, пенную решетку, каплеуловитель и емкость для орошающего раствора. Такое комбинирование позволяет конструировать газоочистные установки с высокой эффективностью при минимальных габаритах. [c.176]

    Далее следует доочистка газов в аппаратах мокрого типа, соединенных последовательно по схеме пенный аппарат — труба Вентури — пенный аппарат . [c.47]

    После сухой очистки крекинг-газ поступает на установку мокрой очистки (рис. 25), где сначала проходит пенный скруббер-охладитель 1, затем трубу Вентури 2 и прямоточный циклон 3, из которого направляется на дальнейшую очистку и газоразделение. [c.184]

    Конструктивно мокрые пылеуловители разделяют на скрубберы Вентури, форсуночные и центробежные скрубберы, аппараты ударно-инерционного типа, барботажно-пенные аппараты и др. [c.296]

    Перед пуском и после длительных остановок печь необходимо продувать перегретым паром или азотом. Наконец, отходящие газы содержат при нормальной работе около 15 г/л 3 пыли, что требует устройства системы газоочистки, обеспечивающей содержание пыли в очищенном газе не свыше 5 мг/м . Такая система газоочистки состоит из мокрого скруббера с трубой Вентури, в которую подают газ и воду. Отмытый распыленной в трубе Вентури водой газ направляется в пенные или матерчатые фильтры. [c.167]

    В полых скрубберах и трубах Вентури жидкая фаза представлена в виде капель, в насадочных аппаратах — в виде пленок, стекающих по поверхности насадки, а в тарельчатых колоннах и в аппаратах с подвижным слоем шаровой насадки при взаимодействии газов и жидкости образуется слой турбулизированной пены, которая состоит из пленок жидкости, ограничивающих газовые пузыри. [c.83]

    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]


    Хлороводород выделяется из отходящих газов значительно легче, чем хлор. Его вьщеление осуществляется вследствие абсорбции НС1 водой или щелочными растворами в разнообразных аппаратах — насадочных скрубберах, скрубберах Вентури, в аппаратах пенного типа. Недостатком поглощения хлороводорода водой в насадочных аппаратах является интенсивное образование тумана капельно-жидкой соляной кислоты, улавливание которой происходит менее интенсивно, чем газообразного НС1. Поэтому степень извлечения НС1 этим методом не превышает 88 %. [c.233]

    Конструктивное оформление систем пылегазоочистки зависит от фракционного состава готового продукта. При выпуске крупнозернистого концентрата КС1 отходящие газы очищают в батарейном циклоне и скруббере. При производстве мелкозернистого товарного продукта унос пыли достигает 10—20%, поэтому необходима двухступенчатая сухая очистка в циклонах с последующей доочисткой в пенных газопромывателях. В последнем случае вместо пенных аппаратов весьма перспективно применение скрубберов Вентури низкого давления. При использовании в газопромывателях минерализованных рассо- [c.38]

    В соответствии с Единой методикой сравнительных испытаний пылеуловителей [75], НИИОГаз рекомендовал для общепромышленного применения некоторые центробежные скрубберы, скрубберы Вентури, эжекторные скрубберы, а также пенные аппараты, на которые имеется полная техническая документация. [c.209]

    Применение пылеулавливающих устройств мокрого типа ограничивается теми случаями, когда допустимо увлажнение очищаемого газа. К ним относятся скрубберы, пенные газопромыватели, трубы Вентури, цикло- [c.137]

    Окончательной стадией производства является улавливание тумана фосфорной -кислоты. Эффективность улавливания зависит прежде всего от дисперсного состава тумана, который в значительной степени предопределяет аппаратурное оформление процесса газоочистки. В настоящее время для улавливания тумана фосфорной кислоты используются полые распылительные башни, насадочные колонны, работающие в эмульгацион-но м режиме, скрубберы Вентури, пенные аппараты, аппараты с фильтрами. Созданы новые конструкции аппаратов для мокрой очистки пыли со взвешенной насадкой. [c.227]

    Значительно более интенсивные реакторы для очистки газов от газообразных и парообразных токсичных примесей — это пенные абсорберы и скруббер Вентури. Пенные абсорберы, например, работают при аУг= 1,0—3 м/с н обеспечивают сравнительно высокую скорость абсорбционно-десорбциоипых процессов, благодаря чему их габариты в несколько раз меньше, чем башен с насадкой. Степень очистки увеличивается с числом полок пенного реактора и для ряда процессов достигает 99%. [c.235]

    Система улавливания технического углерода ПМ-50 предусматривает двухступенчатую очистку отходящих газов сухое пылеулавливание в трехпольном электрофильтре СГ и в двух последовательно установленных циклонах СК-ЦН-34 и доулав-ливание в аппаратах мокрого типа (пенный аппарат — труба Вентури — пенный аппарат). [c.45]

    Значительно более интенсивные газоочистные реакторы — это пенные абсорберы и скруббер Вентури. Пенные абсорберы, например, работают при 1,0—З.м/с и обеспечивают сравнительно высокую скорость абсорбционно-десорбционных процессов, благодаря чему их габариты в несколько раз меньше, чем башен с насадкой. Степень очистки увеличивается с числом полок пенного реактора и для ряда процессов достиаает 99%. Общие преимущества абсорбционной очистки заключаются прежде всего в непрерывности процесса и в возможности сравнительно экономичного извлечения большого количества примесей из газа, а также в возможности непрерывной регенерации поглотительного раствора при циклическом режиме. Недостаток этого метода — громоздкость оборудования (например, башни), сложность и многоступенчатость технологических схем, поскольку достижение высокой степени очистки и полная регенерация поглотителя связаны с большими объемами аппаратуры и большим числом ступеней очистки. [c.265]

    Как видно из приведенных данных, система не обеспечивала достаточной очистки газа от пыпи, поэтому для улучшения работы системы было предложено заменить аппарат Вентури пенным скоростным абсорбером. При испытании аппарата получены следующие результаты  [c.13]

    Конструирование новых мокрых контактных аппаратов, в частности пенных, часто основано на более или менее удачных комбинациях принципов или конструктивных элементов, заимствованных у существующих реакторов (циклоны, тарельчатые пенные аппараты, скрубберы Вентури, колонны с насадкой). Этот прием иногда позволяет при конструировании нового аппарата сочетать преимущества взятых за основу классических реакторов. Так, безрешеточные пенные аппараты — центробежно-пенный, циклонно-пенный, пенновихревой — основаны на идее совмещения в одном аппарате принципа действия центробежных сил и сил инерции с пенным способом обработки газов, а эжекционно-пенный — на сочетании турбулентного распыления (труба Вентури) и вспенивания жидкости газом. В конструкции ЦПА, ПВА и ЭПП по-новому решается вопрос создания пенного слоя — за счет особого пенообразующего устройства, закручивающего газовый поток и одновременно эжектирующега жидкость из соответствующей емкости (бункера). Пенообразующее устройство — улитка (ЦПА) или завихритель (ПВА) — расположено внизу реактора, в бункере с жидкостью. В эжекционно-пенном аппарате завихритель, расположенный на выходе из трубы распылителя (турбулизатора), эжектирует жидкость и способствует развитию пенного слоя. [c.235]


    Эжекционно-пенный промыватель (ЭПП). Эжекционно-пенный-аппарат [310, 312, 336] высокопроизводительный и интенсивный пенный аппарат безрешеточного типа с самоорошеннем. Устройства и работа ЭПП основаны на сочетании турбулентного распыления жидкости в трубе Вентури и вспенивания жидкости газом в основном реакционном пространстве аппарата. Эжекционно-пенный промыватель изображен на рис. VI. 18. Пёреливнрй стакан размещен [c.263]

    Аппарат работает следующим образом. Очищаемый газ поступает сверху на первую ступень очистки — в трубу Вентури скорость газа в горловине трубы достигает 50 м/с. В трубу-распылитель подается жидкость с помощью механической форсунки. В горловине и диффузоре трубы Вентури происходит увлажнение газа, его охлаждение и коагуляция частиц пыли, а также поглощение газообразных примесей каплями жидкости. Газовый поток после первой ступени очистки попадает в закручиватель и, выходя из него в основное реакционное пространство ЭПП, превращает жидкость в подвижную пену, одновременно сообщая ьсей газожидкостной системе вращательное движение. Скорость газа в реакционном пространстве ЭПП может достигать 7 м/с. В слое пены происходит вторая ступень обработки газа — окончательное улавливание пыли и газообразных примесей. Пройдя сепаратор, газ удаляется в атмосферу, а жидкость вновь сливается в бункер. [c.264]

    Мокрые пылеуловители (полые, насадочные или барботажные скрубберы, пенные аппараты, трубы Вентури и др.). Они более эффективны, чем сухие Mexai-нические аппараты. Полый скруббер при гидравлическом сопротивлении 20— 25 мм вод. ст. улавливает частицы пыли диаметром более 10 мкм, а с помощью трубок Вентури при сопротивлении 1000 мм вод. ст. можно уловить частицы пыли диаметром менее 1 мкм. [c.357]

    В скруббере Вентури эффективно залавливаются весьма тонкие частицы, например, продукты возгон-Рис. У-49. Ъярботаж- ки (средний диаметр частиц 1—2 мкм) или туман, нын (пенный) пылеуло- образующийся В производстве серной кислоты (раз-витель меры частиц 0,2—1,1 мкм). При этом возможно [c.238]

    Мокрые пылеулавливатели можно разделить на две группы. Для улавливания частиц размером более 2—5 мкм используют скрубберы (полые или с насадкой), мокрые циклоны, пенные и барботажные пылеустановки. Значительно усилить инерционное осаждение и, соответственно, обеспечить улавливание субмикронных аэрозольных частиц можно в скоростных пылеуловителях (трубах Вентури). [c.353]

    В настояш.ес время для абсорбции фтпрсодсржащих газе применяют следующие абсорбционные аппараты полые башн механические абсорберы, скрубберы Вентури, абсорберы с пл вающей насадкой, с провальными тарелками, пенные и др. Ст( пень очистки в них от фтора практически одинакова и соста  [c.268]

    В четвертом разделе, в котором рассматриваются аппараты мокрой очистки газов, несколько сокращены материалы описательного характера и сведения с переставших находить достаточно широкое применение пыле- и золоуловителях, таких, например, как пенные пылеуловители с переливными тарелками, золоуловители ЦС-ВТИ и МП-ВТИ Раздел дополнен техническими характеристиками и нормативными материалами, относящимися к ряду новых аппаратов, принятых к серийному изготовлению отечественной промышленностью. К последним относятся тарельчатые аппараты ПВПР, гидродинамические пылеуловители ГДП, скрубберы СЦВБ-20, скрубберы Вентури с горловиной кольцевого сечения, мокрые скоростные золо улови- [c.3]

    В справочнике мокрые аппараты разделены на следующие группы полые газопромыватели, насадочные газопромыватели, тарельчатые газопромыватели (барботажные и пенные аппараты), газопромыватели с подвижной насадкой, мокрые аппараты ударно-инерционного действия (ротокло-ны), мокрые аппараты центробежного действия, механические газопромыватели (механические и динамические скрубберы), скоростные газопромыватели (скруббер Вентури), эжекторные скрубберы. [c.92]

    Классификацию сепараторов взвешенных частиц обычно начина- ох с разделения по способам сепарации, различая в общем случае аппараты гравитационные, инерционные сухие и мокрые, фильтрующие в пористом слое и в электрическом поле. Аппараты в каждой из таких групп разделяются по конструкциям, типоразмерам и частным признакам. Так, например, к основным представителям инерционных сухих пылеуловителей относят жалюзийные устройства, циклоны одиночные и групповые, мультициклоны, а мокрых - промыватели полые и наса-дочные, пенные, ударно-инерционного действия (струйные, импактор-ные, ротоклоны), скрубберы Вентури. Пористые фильтры различают по фильтрующему материалу (фильтры из волокнистых - тканых и нетканых, сыпучих материалов, уплотненных металлических и металлокерамических порошков, металличеких и полимерных сеток), а затем -по конструкциям, типоразмерам и частным признакам. У электрофильтров основным разделительным признаком считается горизонтальное или вертикальное направление движения обрабатываемого потока. Далее идет разделение по конструкциям, типоразмерам и иногда - по частным отличительным признакам. [c.163]

    В основе очистки фторсодержащих газов методом мокрой абсорбции лежит улавливание НР и 81р4 водой в насадочньге колонках, пенных скрубберах, скрубберах Вентури. [c.232]

    В скрубберах в результате контакта газового аэрозольного потока с жидкостью происходит улавливание твердых (жидких) частиц и охлаждение газа. По способу осуществления контакта можно выделить следующие типы скрубберов полые распыливающие тарельчатые (барботажные или пенные) насадочные ударно-инерционные (ротоклоны) центробежные (циклонные) скоростные (скрубберы Вентури) эжекторные механические. Энергия, необходимая для осуществления процесса, подводится в аппарат с потоками жидкости (скруб- [c.158]


Смотреть страницы где упоминается термин Вентури пенные: [c.169]    [c.185]    [c.415]    [c.93]    [c.235]    [c.238]    [c.263]    [c.264]    [c.170]    [c.40]    [c.459]    [c.268]    [c.129]    [c.54]    [c.129]    [c.12]   
Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.451 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.475 ]

Основные процессы технологии минеральных удобрений (1990) -- [ c.253 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Пенни



© 2024 chem21.info Реклама на сайте