Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Трубки Вентури

    Дроссельные органы делятся на три основных вида 1) плоская диафрагма, 2) сопло и 3) трубка Вентури. [c.191]

    С падением давления в камере скачок все ближе подходит к критическому сечению, одновременно становясь более слабым. Приблизившись вплотную к критическому сечению, скачок исчезнет, сверхзвуковое сопло при этом превратится в трубку Вентури (рис. 4.7). [c.152]

    Для быстрой подачи воды в сбросную трубу рекомендуется применять трубки Вентури, присоединенные к баку с водой. Это устройство для впрыскивания воды вполне удовлетворительно работало около пяти лет на реакторах и сепараторах производства полиэтилена. [c.109]


    При многочисленных авариях, связанных с нарушением условий эксплуатации, разрушения предохранительных мембран при распылении воды с помощью трубки Вентури не приводили к воспламенению или взрыву при залповых выбросах. [c.109]

    При больших диаметрах трубка Вентури делается громоздкой и неудобной в обращении при этом исключается возможность легкой замены и осмотра ее. [c.191]

    Измерительные диафрагмы и трубки Вентури обычно жестко монтируются на установке. Для нормальной работы измерительных диафрагм необходимо устанавливать их на прямолинейном участке газохода, причем длина этого участка должна быть не менее девяти диаметров газохода — шесть диаметров до и три диаметра после диафрагмы в случае очень турбулентных потоко В участок успокоения после диафрагмы должен быть длиннее. [c.59]

    Скруббер с трубками Вентури был впервые запатентован в 1925 г. [345], однако современная модификация установки была внедрена в производство лишь спустя 20 лет, когда скруббер Вентури модели Пиз-Энтони был использован в качестве опытной установки для извлечения сульфата натрия из дымовых газов регенерационного агрегата фирмы Крафт . С этого времени скрубберы Вентури нашли широкое применение для абсорбционной очистки газов и удаления частиц из дымовых газов в металлургической и химической промышленности. [c.414]

    ИЛИ Трубка Вентури). Перепад измеряется дифференциальным манометром, а расход вычисляется по формуле  [c.234]

    Дальнейшие эксперименты показали, что для эффективного улавливания частиц размером менее микрона необходимо создать высокую скорость газа при прохождении через горловину трубки Вентури (от 100 до 130 м/с), однако для достижения указанной эффективности улавливания более крупных частиц достаточны и меньшие скорости прохождения газов при условии, что расход жидкости большой. [c.415]

    ДИАФРАГМЫ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРУБКИ ВЕНТУРИ [c.103]

    Измерение расхода. Для измерения расходов применяют множество приборов. Как для газов, так и для жидкостей используют трубку Вентури, осо- [c.318]

    Давление над мембраной при протоке воды через водонагреватель будет уменьшаться, та как часть давления теряется на преодоление сопротивления змеевика и, кроме того, будет происходить отсос воды по каналу 14, выходящему в горловину трубки Вентури, через которую проходит поток горячей воды. Чем больше скорость протока воды через водонагреватель, тем большая разность давления будет возникать по обе стороны мембраны И. В результате этого перепада давления мембрана выгибается кверху и открывает газовый клапан 10, преодолевая усилие пружины 9. Газ пойдет в регулятор-стабилизатор, а затем в газовую горелку, и газовоздущная смесь будет зажжена пламенем запальника 7. [c.210]


    Как и следовало ожидать, было сделано много попыток использования однофазных расходомеров в потоках взвесей. Диафрагмы и измерительные трубки Вентури наиболее широко применяются при измерениях в однофазных потоках, и поэтому предпринимались попытки [7—13] использовать эти устройства в потоках взвесей. [c.103]

    Сушка трубопровода. Через загрузочную камеру вводят в трубопровод очистную пробку, а в загрузочную камеру — другую очистную пробку. В пространство между ними заливают метилэтилкетон и проталкивают всю систему по трубопроводу в прямом и обратном направлениях несколько раз. Затем на один конец трубопровода вместо приемной камеры надевают эжектор (трубку Вентури) и компрессором подают сжатый воздух. Метилэтилкетон растворяет остатки влаги в тру-проводе и образует легколетучую смесь, которая под действием потока воздуха быстро испаряется. Кроме [c.187]

Рис. 3-26. Зависимость коэффициента трубки Вентури от расхода. Рис. 3-26. <a href="/info/26365">Зависимость коэффициента</a> трубки Вентури от расхода.
    Гидродинамическая кавитация образуется при резком изменении потока жидкости, например, в изгибе трубы, в трубке Вентури, при дросселировании потока и т. д. Микроскопические пузырьки образуются, следовательно, там, где давле-яие падает ниже уровня давления преобразования жидкости. [c.27]

    На рис. 21 представлены типичные линии потока для канала большой длины. В области между точками N и Р истинная схема потока принимает форму трубки Вентури. Степень рециркуляции и положение верхней границы зоны рециркуляции (сечение ЛГ) можно с достаточной точностью определить на основании теоретического анализа. Положение нижней границы зоны рециркуляции определить аналитически не удалось. [c.317]

    При последующем увеличении расхода открывается игольчатый клапан среднего инжектора, в результате чего возрастает его производительность. Третий (большой) инжектор включается в работу, когда первые 2 достигнут максимальной производительности и перепад давления на трубке Вентури 22 будет достаточным для открытия запорного клапана. Дальнейшее увеличение производительности инжектора достигается с помощью игольчатого клапана 37. При уменьшении нагрузки давление в коллекторе 34 начнет возрастать и инжекторы будут последовательно выключаться из работы. [c.210]

    Проведем следующий опыт. Возьмем трубку Вентури, которая используется для измерения расхода (рис. 3-26,а). Величина расхода определяется формулой [c.78]

    Скорость вращения п измеряют тахометром, и потребляемую мощность Мв, зная Ми и п, вычисляют по формуле (2-7). Развиваемый насосом напор находят по показаниям манометра М и вакуумметра В (1-17). Расход Q определяют с помощью мерной диафрагмы 6 (может также использоваться мерное сопло или трубка Вентури). Дифференциальным манометром измеряется перепад hQ, а расход вычисляется по формуле [c.351]

    Основным аппаратом установки является реактор, снабженный трубкой Вентури. Для обеспечения хорошего перемешивания и, следовательно, массообмена между фазами требуется подача жидкости в виде мелких капель. Использование для [c.151]

    Из отстойника пары проходят во втор.ую зону нагрева, достигают температуры крэкинга и далее попадают в каталитическую камеру. Пары проходят теплообменник, затем дефлегматорную колонну, где разделяются на масло для вторичной переработки (переводится в резервуар, в который поступает и свежее сырье) и на бензин (идущий в холодильник и в газовый сепаратор). Нескон-девоированный газ попадает в отбензиннвающую колонну. Количеством газа, проходящего через трубку Вентуря, регулируется температура зоны крэкинга). [c.299]

    Трубка Вентури оказывает сопротивление потоку жидкости еще меньше, чем сопло. Основным преимуществом трубки Вентури является высокая точность измерения и возможность работы с потоками, содержащими большой процент твердых примесей. Однако изготовление трубки Вентури весьма оложно, требует отливки, обработки на станке и калибровки, что обходится очень дорого. [c.191]

    Другая особенность процесса Р-2-Р — подача охлажденного циркулирующего газойля в лифт-реакторе выше точки ввода сырья или ближе к концу лифт-реактора, что дает возможность регулировать температуру в лифт-реакторе независимо от температуры в узле смешения. Температура в верху ли реактора 500 °С, время контакта 1 с. В реакторе процесса Р-2-Р для ввода сырья используют оригинальное устройство в виде распредели-шьной головки, сопла Лаваля или трубки Вентури, внутри которой при скоростях, близ- [c.131]

    На рис. П-14 представлена промышленная горелка, в которой для перемешивания горючего с воздухом используется устройство 1 типа трубки Вентури, а для большей устойчивости пламени — насадка 3 (так называемая поверхность установления пламенп ). [c.89]


    Особые элементы, расположенные в канале для измерения параметров потока. В такие особенности следует включить и 1мерительные диафрагмы и трубки Вентури. Здесь падение давления определяется как разность между давлением торможения набегающего потока и давлением, соответствующим (насколько это возможпо) давлению в точке течения с максимальной скоростью. Таким образом, обычно делается попытка изморить давление потока, текущего после измepитeль юй диафрагмы, которое соответствует, насколько это возмож1Ю, расположению сужающей струи. [c.193]

    Измерение мгновенных значений расхода жидкого водорода можно проводить расходомерами вертушеч-ного типа, которые допускают регулирование с любой заданной точностью. Если измеряется двухфазный или газовый поток, то рекомендуется за расходомером ставить дополнительное гидравлическое сопротивление (в виде змеевика) для уменьшения числа оборотов вертушки [6]. Возможно применение в качестве расходомера трубки Вентури. [c.98]

    Для трубок Вентури необходимы еще более длинные прямолинейные участки газохода в связи с большой длиной диффузора трубки Вентури сложнее в изготовлении, чем простые плоские диафрагмы, но их преимуществом является меньшее падение да1в-ления. Подробности о конструкциях и пределах применения этих устройств можно найти в соответствующих каталогах. [c.59]

    Тер-Линден уменьшил потерю давления на 20—25% путем помещения спирали на входе в выходную трубку, тогда как Шиле [729], применив твердый центральный стержень, выполненный в виде трубки Вентури с лопатками на входе выходной трубы (рис. У1-21), уменьшил коэффициент потерь на трение с 17,4 до 10, т. е. достиг эффективного уменьшения потери давления на 42%. Однако Стейрманд [800] не смог добиться уменьшения потери давления с помощью внутренней модификации циклона. [c.277]

    Основные механизмы, действующие в скрубберах с трубками Вентури, были исследованы как экспериментально, так и теоретически Ланкастером и Страуссом [830]. [c.415]

    Карлсон и сотр. [8] первыми убедительно показали, что, используя измерительную трубку Вентури в соче- [c.103]

    Развивая вышеуказанный метод, Грэчик [9] измерил как Wg, так и Ws с помощью только трубки Вентури. При этом предполагалось, что перепад давления до горла A/ i определяется только газовой фазой, так что расстояние L2, по-видимому, было очень малым. Перепад давления Ар2 частично обусловлен значительным ускорением частиц. Было выявлено [14,15], что минимальное давление в сопле [c.104]

    ТВ —трубка Вентури Р-1 —реактор Р-2 — регенератор 0-1—отстойник 0-2 — сгуститель 0-3 — аппарат обратного осмоса А-1 — автоклав ГД — газодувка Ф — фильтр-каплеотбойник Н-1, Н-2, Н-З—насосы / — сырьевой газ II — очищенный газ III — регенерированный поглотитель /У —отработанный воздух У — воздух У/ —суспензия серы VII, XI, XII — отработанная вода VIII — сера на хранение IX — водяной пар X — смесь воды и серы XIII — остатки поглотителя [c.152]

    Наибольшее распространение получили горелки инжекцион-ного типа или так называемые атмосферные горелки, показанные на рис. 268, которые бывают односопловые и многосонловые. Принцип действия их заключается в том, что струя газа поступает по патрубку в корпус горелки и далее в сопло, имеющее форму трубки Вентури. Струя газа инжектирует из корпуса горелки воздух и смешивается с ним в трубке Вентури, играющей роль смесителя. Процесс горения начинается > устья сопла. Этот тип горелки не обеспечивает хорошего смешения топлива с воздухом и требует больших избытков воздуха (около 1,5). [c.456]

    Испытание соединений труб с рещетками выполняют под вакуумом, а расширение уретанового уплотнения достигается с помощью сжатого воздуха. Головку (рис. 7, б) вводят в трубу, нажимают на кнопку и пневмоцилиндр под воздействием сжатого воздуха давит на уретановое уплотнение, расширяя его в радиальном направлении. При нажатии на вторую кнопку воздух направляется через трубку Вентури, создавая вакуум в месте соединения трубы с решеткой. Падение разрежения на вакуу-метре свидетельствует о негерметичности соединения. После испытания нажимают на выпускной клапан, сбрасывая вакуум и избыточное давление в пистолете. [c.15]


Смотреть страницы где упоминается термин Трубки Вентури: [c.199]    [c.289]    [c.535]    [c.536]    [c.93]    [c.193]    [c.344]    [c.406]    [c.176]    [c.15]    [c.287]    [c.51]    [c.209]    [c.81]    [c.82]    [c.19]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 4 (низкое качество) (1948) -- [ c.88 ]

Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.875 , c.877 , c.882 , c.884 , c.886 , c.887 , c.893 , c.894 , c.896 , c.902 , c.905 , c.938 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте