Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конденсация паров на вертикальной и горизонтальной

    Уравнения (2. 10) и (2. 15) позволяют сравнить коэффициенты теплоотдачи при конденсации пара внутри горизонтальных и вертикальных труб с введением [c.57]

    Перейдем к построению полной одномерной распределенной модели поверхностного теплообменника-конденсатора пара из парогазовой смеси, кожухотрубчатого либо типа труба в трубе , многоходового (в общем случае) по трубному пространству, расположенного горизонтально либо вертикально, ограничив для простоты изложения и восприятия число компонентов двумя, где последний, по-прежнему — инертный газ. Конденсация пара в горизонтальном аппарате предполагается на наружной поверхности труб, а в вертикальном — как на наружной поверхности, так и внутри труб. Уровень жидкой фазы на дне горизонтального аппарата не учитывается. В конденсаторе допускается наличие двух зон зоны охлаждения парогазовой смеси до температуры Начала конденсации и зоны конденсации. Парогазовая смесь предполагается насыщенной. [c.53]


    При конденсации пара в горизонтальном аппарате усредненная по периметру толщина пленки конденсата различна для труб вертикального ряда [63—65]. Стекающий с расположенных выше труб поток возмущает и увеличивает толщину пленки на трубах, расположенных ниже. Это приводит к тому, что коэффициент теплоотдачи конденсирующегося пара уменьшается с увеличением номера вертикального ряда труб (при отсчете сверху). Кутателадзе 63] в результате экспериментальных исследований определил выражение для коэффициента теплоотдачи /-Й трубы вертикального ряда через коэффициент теплоотдачи одиночной трубы следующим образом  [c.63]

    Теоретически полученное Нуссельтом значение коэффициента С при определении а от конденсирующегося пара к вертикальной стенке или трубке высотой Н составляет 0,943. Для случая конденсации пара на горизонтальной трубке им была обоснована та же формула (2-113), но с заменой высоты Н на наружный диаметр трубки и с коэффициентом С = 0,72. [c.116]

    At — разность между температурой фазового превращения и температурой одной из фаз в град с — коэффициент (с = 0,94 для случая конденсации на вертикальной стенке (трубе), с = 0,72 для случая конденсации пара на горизонтальной трубе)  [c.230]

    Кожухотрубчатые конденсаторы предназначены для конденсации паров веществ в межтрубном пространстве, а также для подогрева жидкостей и газов за счет тепла конденсации пара. Они могут быть с неподвижной трубной решеткой или с температурным компенсатором на кожухе, вертикальные или горизонтальные. В соответствии с ГОСТ 15121—79 конденсаторы могут быть двух-, четырех- и шестиходовыми по трубному пространству. От холодильников они отличаются большим диаметром штуцера для подвода пара в межтрубное пространство. [c.24]

    При конденсации водяного пара, загрязненного парафином, на верхней части горизонтальной трубы образуются довольно крупные деформированные капли конденсата, занимающие существенную долю поверхности теплообмена. При конденсации на вертикальной трубе отрывной размер капель был гораздо меньше н их удаление с поверхности происходило более эффективно, чем и объясняется большая интенсивность процесса теплоотдачи в этом случае. [c.52]

    Поверхностное натяжение оказывает незначительное влияние на процесс пленочной конденсации. При ламинарном режиме течения пленки по вертикальной поверхности изменение поверхности ного натяжения слабо влияет на среднюю толщину пленки при конденсации пара на наружной поверхности горизонтальных труб благодаря действию сил поверхностного натяжения конденсат стекает с нижней части трубы не сплошной пленкой, а каплями или отдельными струйками. [c.123]


    Конденсация внутри горизонтальных труб. Последовательность расчета такая же, как и в случае конденсации внутри вертикальных труб при движении пара сверху вниз, за исключением того, что для стратифицированного потока используются уравнения (15) и (16), 3.4.4, и не рассчитывается зона переохлаждения. Многоходовое течение возможно при конденсации однокомпонентного пара, но применение П-образных труб может привести к снижению производительности. Большое число ходов не рекомендуется применять при конденсации смесей из-за возможной сепарации конденсата между ходами. Расчет смесей с не-конденсируемыми газами связан с большими трудностями вычисления. [c.67]

    При проектировании обвязки верхней части колонн используются схемы полной, неполной и парциальной конденсации паров. В качестве конденсаторов применяют аппараты воздушного охлаждения или кожухотрубчатые холодильники, а для сбора дистиллята — горизонтальные или вертикальные емкости и сепараторы. Для поддержания в колоннах постоянного давления служат схемы регулирования 1) с установкой регулирующего клапана на основном потоке 2) изменением угла поворота лопастей вентилятора ABO 3) изменением числа оборотов электродвигателя вентилятора ABO 4) изменением расхода оборотной воды в кожухотрубчатый конденсатор-холодильник. При неполной конденсации обычно применяются схемы регулирования давления сбросом неконденсирую-щихся газов из емкости орошения в топливную сеть. [c.86]

    Отвод тепла при помощи парциального конденсатора. Парциальный конденсатор обычно представляет собой кожухотрубчатый теплообменный аппарат, установленный горизонтально или вертикально на верху колонны в межтрубное пространство аппарата с верхней тарелки поступают пары (рис. 4. 3(1). Часть паров в количестве конденсируется и возвращается на верхнюю тарелку в виде флегмы (орошения), пары ректификата О отводятся из конденсатора. По трубкам парциального конденсатора движется охлаждающий агент, воспринимающий через поверхность трубок тепло конденсации паров. В качестве такого охлаждающего агента обычно используют воду, а иногда исходное сырье. [c.143]

    Коэффициенты теплоотдачи при пленочной конденсации. Некоторая основная информация по теплоотдаче конденсирующегося пара приведена в гл. 3. В частности, там представлены выражения для коэффициента теплоотдачи при конденсации пара на наружной поверхности вертикальных и горизонтальных труб. Данная глава представляет собой продолжение гл. 3, в ней пойдет речь о проблемах, встающих перед инженерами при проектировании конденсаторов. [c.245]

    Шахтный способ состоит в бурении 2-х вертикальных скважин на расстоянии 50-100 м друг от друга и горизонтального штрека (4), соединяющего скважины. В одну из скважин (1) подают кислород или воздух обогащенный кислородом и поджигают уголь. Горизонтальный штрек - реакционная зона, по которой движется очаг горения (3). Продукты термодеструкции, газификации и горения отбирают в другой скважине (1). Однако метод требует комплекса наземного оборудования для подготовки дутья, конденсации паров, охлаждения, очистки и, как правило, обогащения получаемого газа до 0=3500-4500 кДж/м1 [c.100]

    Процессы конденсации газовых смесей, связанные с отводом больших количеств тепла хладагентами, осуществляются в тенло-обменных аппаратах — конденсаторах. Различают прямоточную конденсацию, при которой образующийся конденсат и пары движутся в одном направлении, и противоточную конденсацию при которой образующийся конденсат течет навстречу поднимающимся парам. Прямоточная конденсация осуществляется в горизонтальных конденсаторах или в вертикальных конденсаторах при движении паров сверху вниз. Противоточная конденсация осуществляется в вертикальных конденсаторах при движении паров снизу вверх. [c.81]

    В нашей стране для спиральных теплообменников существует ГОСТ 12067—66, согласно которому выпускают спиральные теплообменники с тупиковыми каналами (с крышками) в четырех исполнениях горизонтальные аппараты на лапах и на цапфах, а также вертикальные аппараты на цапфах для конденсации паров и для парогазовой смеси. Аппараты с глухими каналами (без крышек) выпускают в трех исполнениях горизонтальные на лапах и на цапфах, а вертикальные на лапах, [c.18]

    Для конденсации пара используют поверхностные конденсаторы, в которых пар не смешивается с охлаждающей водой. Поверхностные конденсаторы бывают различных конструкций (вертикальные и горизонтальные), но работают они по одному принципу. [c.31]

    Коэффициент теплоотдачи а при конденсации паров на поверхности горизонтальных и вертикальных труб может быть определен по критериальному уравнению Кутателадзе [c.191]


Рис. 78. Диаграмма для определения коэффициента теплоотдачи при конденсации пара на одиночной горизонтальной трубе и пучке труб. Пунктиром показан пример р = 4 ата ( п = 142,9°С). (п — /ст=7,5°С, ар = 44,5 для одиночной трубы а = 12 600, для 6 труб в вертикальном ряду а = 10 400 ккал/(м ч град). Рис. 78. Диаграмма для <a href="/info/712879">определения коэффициента теплоотдачи</a> при <a href="/info/49607">конденсации пара</a> на одиночной <a href="/info/741643">горизонтальной трубе</a> и <a href="/info/131295">пучке труб</a>. Пунктиром показан пример р = 4 ата ( п = 142,9°С). (п — /ст=7,5°С, ар = 44,5 для <a href="/info/1069131">одиночной трубы</a> а = 12 600, для 6 труб в вертикальном ряду а = 10 400 ккал/(м ч град).
    При расчетах по формулам (IV,45—IV,46) необходимо учитывать, что коэффициент теплопередачи меняется по мере перемещения газа по холодильнику. Методы его расчета в зависимости от нахождения конденсирующейся среды в трубном или межтруб-ном пространстве) и положения трубок (горизонтальное или вертикальное) приводится в [139]. По аналогии с (IV,44) зависимость для расчета частного коэффициента теплопередачи при конденсации пара из охлаждаемой среды может быть представлена в виде  [c.145]

    Конструкции электрофильтров различаются но направлению движения газов (вертикальные, горизонтальные), форме осадительных и коронирующих электродов, числу параллельно работающих секций (одно- и многосекционные), числу электрических полей (двухпольные и многопольные) и по способу очистки пыли (сухие, в которых осаждается сухая пыль при температуре газа выше точки росы, и мокрые, в которых отделяется увлажненная за счет конденсации паров влаги пыль или мелкие капли жидкой фазы). Эксплуатационные затраты на бесперебойную и эффективную работу электрофильтров намного ниже, чем затраты на эксплуатацию циклонов и тканевых фильтров. [c.136]

    Уточненный расчет коэффициен Гов теплоотдачи при конденсации пара на вертикальных и горизонтальных трубах см. [4г1 ]. При технических расчетах в тех случаях, когда второй коэффициент теплоотдачи значительно ниже, для конденсирующегося водяного пара можно принимать приближенно а = 10 ООО 12 ООО Вт/(м - К). [c.165]

Рис. 2.64. Спиральные теплообменники с тупиковыми каналами (тип 1) а — горизонтальные на лапах для жидкостей б — горизонтальные на цапфах для жидкостей в — вертикальные на цапфах для конденсации пара г — вертикальные на цапфах для паро-газовых смесей Рис. 2.64. <a href="/info/34217">Спиральные теплообменники</a> с тупиковыми каналами (тип 1) а — горизонтальные на лапах для жидкостей б — горизонтальные на цапфах для жидкостей в — вертикальные на цапфах для <a href="/info/49607">конденсации пара</a> г — вертикальные на цапфах для <a href="/info/421239">паро-газовых</a> смесей
    Конденсатор служит для сжижения (конденсации) паров азота, поступающих в пего из ректификационной колонны. В аппаратах двукратной ректификации конденсатор располагается между верхней и нижней ректификационными колоннами и представляет собой трубчатый теплообменный аппарат, обычно вертикального типа. Концы трубок впаяны в две горизонтальные трубные решетки. [c.192]

    Конденсаторы-холодильники. Для конденсации паров и охлаждения конденсата применяются вертикальные трубчатые аппараты, обычно состоящие из отдельных горизонтальных трубчаток. Сверху в межтрубное пространство аппарата поступают пары бензольных углеводородов и воды охлаждающая вода поднимается по трубам снизу вверх. Охлажденный конденсат, состоящий из сырого бензола и воды, отводится снизу конденсатора-холодильника для последующего отстаивания в сепараторе. [c.169]

    Горизонтальная труба. При конденсации пара на горизонтальной трубе меняются характер течения пленки по периметру трубы и толщина пленки. В отличие от вертикальной трубы, где все изменения происходят в вертикальной плоскости, здесь в верхней части трубы пленка конденсата тонкая, а в нижней — наблюдается значительное ее утолщение. Все изменения толщины происходят по периметру. В нижней части трубы толщина пленки может стать бесконечно большой (рис. 41). Обычно здесь пленка утолща- ется настолько, что начинает отрываться и стекать каплями. В верхней части трубы наблюдаются самые высокие значения коэффициента теплоотдачи, а на нижней образующей трубы — наиболее низкие значения а. Процесс определяется силами поверхностного натяжения, которые уравновешиваются силами тяжести. Влиянием турбулизации пленки можно пренебречь, так как длина самой пленки незначительна. [c.148]

    Можно также классифицировать воздухоохладители по ориентации пучков оребренных труб. Хотя большинство пучков располагается горизонтально или почти горизонтально, имеются крупные установки, в которых пучки установлены в вертикальной плоскости. Кроме того, существуют установки, в которых пучки наклонены под углом 30—45 к вертикали. Их обычно называют воздухоохладителями с А-образной или У-образной рамой в зависимости от ориентации пучка. Классификация может производиться также по способу нагнетания воздуха через трубный пучок. Хотя в большинстве случаев используют осевые вентиляторы, применют также центробежные воздуходувки и градирни с естественной конвекцией. Применение высоких и больших градирен оправдано только тогда, когда необходимо отвести большое количество теплоты, поэтому их можно видеть только иа электростанциях, где они используются как для водяного охлаждения, так и при конденсации пара или охлаждении воды в оребренных трубах. [c.293]

    Конденсация на поверхностях значительной высоты может приводить к турбулизации стекающей пленки, что серьезно усложняет анализ процесса. Имеющиеся в литературе [1, 2, 5, 6, 23, 27, 28] соотношения для критического значения числа Рейнольдса, при котором происходит турбулизация стекающей пленки, и особенно формулы для коэффициентов теплоотдачи от турбулентной пленки к стенке весьма громоздки и здесь не приводятся, тем более что турбулентное течение пленки конденсата в технологической аппаратуре встречается не слишком часто. Последнее объясняется тем, что для уменьшения вертикального размера поверхности конденсации широко распространенные кожухотрубчатые конденсаторы с конденсацией пара в межтрубном пространстве стараются располагать горизонтально. Тогда на малой высоте, равной наружному диаметру трубок аппарата, средняя толщина пленки конденсата не успевает стать настолько значительной, чтобы течение пленки успело приобрести турбулентный характер. Кроме того, коэффициенты теплоотдачи при конденсащш на горизонтальных трубах имеют значительные величины и при конденсации водяного пара достигают нескольких десятков тысяч Вт/(м - К). [c.241]

    Дефлегматор вакуумной колонны (впрочем, как и всякой другой) часто называется также конденсатором. Это—в том случае, когда в нем конденсируются все поступающие в него из колонны пары. Конденсат стекает вниз и по пути делится на два потока при помощи кранов или специального прибора — разделителя потока (о нем см. ниже). Часть потока — флегма — возвращается на орошение колонны, другая же часть — дестиллат — идет в холодильник, где охлаждается до 30—35°, и поступает дальше в приемники как готовый продукт. Иногда дестиллат при этой температуре уже склонен кристаллизоваться. Тогда его выпускают из холодильника при более высокой температуре и кроме того в приемнике ставят подогрев. Дефлегматоры и конденсаторы могут быть как вертикальными (рис. 140), так и горизонтальными. В первых конденсация паров происходит внутри трубки, а во вторых — в л1еждутрубном пространстве. [c.255]

    Теплообменник с конденсацией пара в присутствии инертных газов (конденсаторы, кипятильники). Программа КОНДЕНС позволяет по заданному потоку парогазовой смеси (ПГС) на входе и ее температуре на выходе рассчитать поверхность теплообмена, тепловую нагрузку и другие конструктивные и технологические параметры, указанные ранее. Там же было показано, что в методике учитывается не только обычная теплопередача через стенку, но и детальный анализ тепло- и массопереноса от ядра потока к стенке через диффузионную пленку газа и пленку конденсата переменной толщины. Программа позволяет рассчитывать горизонтальные и вертикальные аппараты, а набор компонентов в ПГС может быть произвольным в пределах 60 веществ, входящих в систему ФИЗХИМ. [c.458]

    Перегонкой называется процесс превращения жидкого или твердого продукта в пары, удаления этих паров от места их получения и обратного превращения их в жидкий или твердый продукт. Аппараты, в которых продукт превращается в пар, называются перегонными кубами. Они представляют собой стальные или чугунные (реже медные) сосуды разнообразной формы— цилиндрические (вертикальные и горизонтальные), полушаровид-ные, шаровидные и т. п. Кубы снабжаются обогревающими устройствами в виде паровых змеевиков и рубашек, змеевиков для подогрева парами ВОТ , топок и электронагревательных спиралей. Охлаждение и конденсация паров осуществляется в теплообменниках, из которых чаще всего применяются трубчатые и змеевиковые. [c.148]

    Перегонка фталевого ангидрида происходит под глубоким вакуумом. Пары фталевого ангидрида из перегонного куба поступают в заполненную керамиковыми кольцами ректификационную колонну, снабженную рубашкой для обогрева паром. В колонне происходит отделение паров фталевого ангидрида от паров высококипящих побочных продуктов конденсации. Из колонны пары поступают в трубки горизонтального трубчатого конденсатора, межтрубное постранство которого заполнено смесью вод1>1 и гликоля. Конденсатор снабжен наружным змеевиком для первоначального подогрева водно-гликолевой смеси и вертикальным трубчатым холодильником для конденсации паров воды и гликоля. Погон фталевого ангидрида стекает из конденсатора в стальной сосуд с наружным паровым змеевиком, соединенный с вакуум-насосом, и затем через гидравлический затвор поступает в приемник с наружным паровым змеевиком. [c.425]

    Спиральные теплообменники выпускаются двух типов тип 1 с тупиковыми каналами (с крышами) и тип 2 с глухими каналами (без крышек). Тип 1 выпускается в четырех исполнениях горизонтальный теплообменник на лапах для жидкостей (рис. 2.64а) горизонта.тьный теплообменник на цапфах для жидкостей (рис. 2.646) вертикальный теплообменник на цапфах для конденсации паров (рис. 2.64в) вертикальный теплообменник на цапфах для паро-газовой смеси (рис. 2.64г). [c.135]

    Экспериментальные данные по средним коэффициентам теплоотдачи при конденсации паров N204 внутри вертикальной трубы представлены на рис. IV. 5 в зависимости от среднего по высоте конденсатора теплового потока. В пределах точности эксперимента опытные данные согласуются с расчетными зависимостями, рекомендованными различными авторами (Л. Д. Бойко, Карпентер-Кольбурн и др.) для случая конденсации в трубе, в частности с расчетной формулой Д. И. Волкова, полученной для конденсации чистого пара в горизонтальной трубе в условиях малых и умеренных скоростей движения [10]  [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Конденсация паров на вертикальной и горизонтальной: [c.164]    [c.143]    [c.304]    [c.131]    [c.499]    [c.51]    [c.281]    [c.58]    [c.303]    [c.486]    [c.134]    [c.83]    [c.546]    [c.94]    [c.141]   
Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Конденсация пара



© 2025 chem21.info Реклама на сайте