Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отражатели для распределения жидкости

    Простейшие из них - перфорированная плита / или плита с патрубками для пара и ниппелями для стока жидкости 2. Для преобразования струйного орошения насадки в пленочное используют перфорированную плиту с отражателями струй (элемент такого распределителя показан под номером 3). Наиболее распространены ввод и распределение жидкости над насадкой (особенно регулярной) с помощью маточника 4, распыляющего жидкость на насадку по всему сечению колонны. Выбор каждого из показанных распределителей зависит от диамет- [c.497]


    Отражатели делаются как плоскими, так и выпуклыми, вогнутыми, коническими и т. д. Для орошения центральной части насадки дефлекторы просверливаются. С целью более равномерного распределения жидкости устраивают несколько отражателей (фиг. 488, б). [c.492]

    Наиболее часто применяют следующие конструкции распределительных устройств, обеспечивающие неплохое распределение жидкости по сечению аппаратов различного диаметра распределительные тарелки, желоба, коллекторы, отражатели и центробежные устройства. [c.214]

    Испытывалось четыре типа оросителей одиночная вертикальная труба по центру колонны, трубка с горизонтальным отражателем, душевой ороситель и горизонтальная дырчатая труба. Как следует из рис. 4—132, в пределах некоторого гидродинамического режима, когда число тарелок достигает максимального значения, кривые для различных оросителей сближаются и, следовательно, число тарелок становится независимым от типа оросителей. Ниже этого режима тип оросителя оказывает значительное влияние на число полученных тарелок. Следовательно, только при достижении режима эмульгирования нивелируется влияние частных факторов, таких как тип оросителя, распределение жидкости по сечению и высоте насадки, локальное распределение концентрации и разделяющей способности. [c.542]

    Реактор для гидрирования сернистой нефти. Шахтные аппараты применяются также для взаимодействия жидкости и газа на твердом катализаторе. При этом смесь газа и жидкости может двигаться через слой катализатора либо сверху вниз, либо снизу вверх. В контактном аппарате для очистки сернистой нефти (рис. 3.6) газожидкостная смесь движется сверху вниз. Нагретая смесь сернистой нефти и водорода поступает по трубе в верхнюю часть аппарата. Для предотвращения разрушения футеровки струей газожидкостной смеси установлен отражатель 4. Равномерное распределение жидкости по сечению аппарата достигается с помощью распределительной тарелки 5. Тарелки для равномерного стекания жидкости снабжены патрубками с глубокими прорезями (рис. 3.7). Газожидкостная смесь, пройдя слой катализатора и перфорированный колпак 8, выводится из аппарата. В этом процессе сера, растворенная в нефти, реагирует с водородом с образованием сероводорода, и, таким образом, нефть освобождается от серы. [c.73]

    Любая насадка эффективно работает только при равномерном распределении жидкости по ее поверхности. Некоторые конструкции распределительных устройств показаны на рис. 7.7. Простейшие из них — перфорированная плита 1 или плита с патрубками для пара и ниппелями для стока жидкости 2. Для преобразования струйного орошения насадки в пленочное используют перфорированную плиту с отражателями струй 3. Более широко распространено распыление жидкости на [c.294]


    На рис. 80 была показана струя жидкости, меняющая направление при встрече с отражателем. Как известно, наличие массы элементарных вихрей в турбулентном потоке обеспечивает развитие конвекционной массопередачи и практически полную однородность потока как по температуре, так и по распределению в нем взвешенных частиц. Этот эффект принято называть хорошим перемешиванием. При высоком значении числа Не (Не > 40 ООО) в условиях процесса жидкофазного гидрирования частицы катализатора и пузырьки водорода будут равномерно распредел ны в жидкости, циркулирующей в автоклаве под воздействием винтовой мешалки. [c.138]

    Бочка-база / высотой около 0,9 м имеет штуцеры для входа смешанного газа (под избыточным давлением 2,8 ат) и выхода жидкости из колонны. Над бочкой-базой для равномерного распределения газа по сечению колонны установлена барботажная тарелка 3, а также конический отражатель 2. [c.453]

    В основании карбонизационной колонны установлена бочка-база 1 со сферическим днищем и штуцерами 10 и 2, через которые выводится суспензия бикарбоната натрия и подается компрессором смешанный газ (1-го ввода). Для равномерного распределения газа по сечению аппарата и взмучивания оседающего на дно колонны бикарбоната натрия в нижней бочке имеется конический отражатель с зубчатым краем. Для газа 2-го ввода входной штуцер 9 устанавливают в зоне холодильных бочек или непосредственно над ней. В последнем случае имеется-опасность резкого охлаждения еще достаточно нагретой жидкости ( 55° С) в месте ввода газа из-за испарения воды и выдувания аммиака входящим газом. Резкое охлаждение, как указывалось, может отрицательно влиять на качество кристаллов бикарбоната натрия. [c.162]

    Однотарельчатые оросители, хотя опи и создают близку]о к сплошной смоченность торца насадки, имеют ограниченную область применения. Их используют иногда для подавления пены в аппаратах больщого диаметра. Конструкция одпотарельчатого отражателя-смесителя с подводом различных жидкостей по коаксиальным кольцевым трубкам показана на рис. 56, Данные для расчета розеток и тарельчатых оросителей очень неполны. При их работе качество распределения жидкости существеиио изменяется даже при небольших изменениях профиля отражателя, способа его расположения, величины напора и нр. Поэтому весьма желательно проведение предварительных стендовых испытаний перед установкой таких оросителей в колонне. [c.160]

    Л. В. Бирюкова, В. Г. Овчаренко и др. [14] в результате стандовых испытаний плоских и вогнутых однотарельчатых оросителей пришли к выводу о том, что большую равномерность орошения создает вогнутый отражатель. Аналогичное распределение жидкости наблюдалось и при обтеканиях кольцевыми струями конусов с углами выхода струй О = +15-ь25" [62], так как при таких 6 распад струи на восходящей ветви траектории приводит 146 [c.146]

    Данные для расчета розеток и та-)бльчатых оросителей очень неполны. 1ри их работе качество распределения жидкости существенно изменяется даже при небольших изменениях профиля отражателя, способа его расположения, величины напора и пр. Поэтому весьма желательным является проведение предварительных стендовых испытаний перед установкой таких оросителей в колонне. [c.147]

    Л. В. Бирюкова, В. Г. Овчаренко и др. [14] провели на крупногабаритном стенде испытания нескольких форсунок и разбрызгивающих устройств для оценки равномерности распределения жидкости. Были испытаны два гирляндовых пятиконусных разбрызгивателя (с диаметрами питающих сопел 50 и 70 мм), четыре однотарельчатых отражателя, в том числе два плоских и два вогнутых (один вогнутый отражатель имел отверстия перфорации) и один многоконусный ороситель производительностью 350 м ч конструкции, показанной на рис. 48, б. Авторы отмечают отсутствие полной равномерности распределения жидкости при работе всех испытанных оросителей вместе с тем они указывают, что наиболее высокая равномерность достигнута при испытаниях многоконусного оросителя и сплошного вогнутого диска. [c.160]

    В качестве примера на рис. 1 показано распределение концентрации паров бензина в ГП в конце опорожнения двух резервуаров РВС-5000, один из которых оборудован дисками-отражателями (а), другой — без дисков (б). Остальное оборудование и условия проведения операций были одинаковыми. В резервуаре с понтоном насыщенный парами слой у зеркала жидкости 1 защищен от воздействия входящего при выкачивании продукта воздуха ковром понтона и затвором или только затвором (при отсутствии ГП между зеркалом жидкости и ковром понтона). ВследстЕие того, что понтон изолирует поверхность испарения от ГП при любых операциях (заполнении, хранении и др.), концентрации паров нефтепродуктов в ГП резервуара с понтоном в конце опорожнения на любых уровнях малы. .  [c.12]

    Уже давно известно, что, устанавливая на пути образующегося в обычном пневматическом распылителе тумана отражательную перегородку, можно удалить большую часть более крупных капель. Поэтому большинство так называемых туманообразователей (шеЬиИгегв ), генерирующих тонкодисперсные туманы для медицинских целей или для уничтожения насекомых, содержат такие перегородки. Так, распылитель Коллисона , снабженный цилиндрическим отражателем, окружающим форсунку (рис. 2.11), генерирует из нелетучих жидкостей туман с очень небольшим содержанием капелек крупнее 10 мк. Для иллюстрации на рис. 2.12 приведена кривая распределения по размерам капелек тумана дибутилфталата, образующегося в распылителе Коллисона при избыточном давлении сжатого воздуха 2,1 ат. Иногда считают, что более высокая дисперсность туманов, генерируемых распылителями с отражателем, достигается в результате вторичного дробления капель при ударе первичной распыленной струи об отражатель. ЛеГш и Эдвардс показали, однако, что столь же тонкий туман можно получить, давая распыленной струе возможность беспрепятственно [c.51]



Смотреть страницы где упоминается термин Отражатели для распределения жидкости: [c.249]    [c.198]    [c.51]    [c.246]    [c.147]   
Ректификационные и абсорбционные аппараты (1971) -- [ c.214 , c.215 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Отражатель

Распределение жидкости

Распределение жидкость-жидкость



© 2024 chem21.info Реклама на сайте