Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аппараты змеевиками

    Процесс перемешивания в гидродинамическом отношении сводится к внешнему обтеканию твердых тел потоком набегающей жидкости. В общем случае лопасти мешалки при вращении выполняют работу, связанную с преодолением сопротивления сил инерции и сил трения перемешиваемой жидкости. Удельное значение этих сил различно в пусковой и рабочий периоды работы мешалки. Так, при пуске мешалки ее лопатки встречают особенно большое сопротивление со стороны жидкости, инерцию массы которой необходимо преодолеть. По мере приведения жидкости в движение работа мешалки все больше затрачивается на преодоление внутренних сопротивлений в жидкости (трения, вихревых движений, ударов жидкости о стенки и т. д.). Поэтому пусковая мощность всегда превышает рабочую. Поскольку пусковой период относительно небольшой, электродвигатель обычно подбирают по рабочей мощности мешалки, учитывая возможность кратковременного увеличения крутящего момента на его валу в пусковой период и используя в расчетах известную критериальную зависимость Еи = /(Ке ) [30, 31]. Однако существующие формулы для расчета мощности мешалок еще недостаточно совершенны в них не учитывается расход энергии, связанный с шероховатостью стенок и наличием дополнительных устройств в аппарате (змеевиков, гильз, перегородок и т. д.). [c.97]


    Внутренние устройства в аппаратах (змеевики, тарелки, перегородки и др.), препятствующие осмотру корпуса и его ремонту, выполняются съемными. [c.9]

    Для аппаратов с мешалками, создающими преимущественно радиальные потоки жидкости (турбинные мешалки), при наличии в аппарате змеевика коэффициенты теплоотдачи рассчитываются по уравнению [c.286]

    Однако, как будет показано в главах 2 и 3, проведение термических процессов таит в себе множество проблем, обусловленных жесткими технологическими условиями (высокие температуры и давление) и характером сырья (тяжелые нефтепродукты сложного состава и строения). Оба этих фактора приводят к возникновению коллективных эффектов, неучтенных нагрузок и преждевременному повреждению и выходу из строя реакционных аппаратов, змеевиков печей и прочего оборудования. Еще одним недостатком термических процессов является низкая селективность теплового воздействия и невозможность получения узких фракций исключительно методами теплового воздействия. [c.8]

    Установленная в нитрационном аппарате мешалка работает, как пропеллерный насос, поднимая реакционную смесь снизу, и прогоняя ее через систему расположенных внутри аппарата змеевиков. [c.321]

    При расчете мощности, потребляемой мешалками, необходимо также учитывать добавочные сопротивления в аппарате (в змеевиках, на перегородках стенок, в гильзах термометров и т. п.), увеличивающих расход энергии на перемешивание. При наличии гильзы термометра мощность, потребная для перемешивания лопастными мешалками, увеличивается примерно на 10%, при наличии трубы большого диаметр — на —20%. Включение в аппарат змеевика значительно увеличивает мощность, потребную на перемешивание (в 2 раза и более). [c.268]

    Гладкостенный с отъемной эллиптической крышкой и приварным эллиптическим днищем со встроенным в аппарат змеевиком и открытой турбинной мешалкой (левая часть рисунка) [c.28]

    Теплоотдача от жидкости, движущейся в рубашке из полутруб или во встроенном в аппарат змеевике, характеризуется величиной коэффициента теплоотдачи [c.137]

    При расчете теплопередачи в аппаратах с перемешивающими устройствами основной задачей является определение коэффициентов теплоотдачи от внутренних поверхностей теплообменных устройств (от стенок аппарата, змеевиков и т. д.) к омывающей их перемешиваемой среде. При теплообмене в высоковязких средах коэффициенты теплоотдачи а к жидкости обычно невысокие, поэтому при определении основного термического сопротивления всего процесса теплопередачи часто лимитируют отводимый или подводимый к рабочей среде тепловой поток [c.166]


    Для аппаратов, работающих в ламинарном режиме при перемешивании высоковязких сред, определяющей величиной термического сопротивления в процессе теплопередачи, как правило, является коэффициент теплоотдачи а от стенки внутренних теплопередающих поверхностей (стенка корпуса аппарата, змеевик и т. д.) к рабочей среде. В этом случае уравнение теплопередачи можно записать так  [c.170]

    Характерной особенностью данной конструкции вакуум-аппарата, разработанной на Ленинградском заводе лимонной кислоты, является своеобразное расположение обогревающих змеевиков, которые выполнены в виде трех секций и расположены в нижней части параллельно корпусу аппарата. Змеевики укреплены на люке, который привинчивается к одной из крышек аппарата при помощи барашков (рис. 20). [c.101]

    Трубы (ГОСТы 9940- ё2 и 9941—62) По ГОСТам 9940—62 и 9941—62 от партии проката. Гидравлическое испытание- каждой трубы Трубные пучки теплообменных аппаратов, змеевики, трубные секции, патрубки аппаратов того же назначения. Трубопроводы химических производств [c.25]

    Однако подобного вида формулы для расчета мощности электродвигателя проектируемых мешалок недостаточно совершенны, так как в них не учитывается расход энергии, связанный с шероховатостью стенок и с наличием дополнительных устройств в аппарате (змеевиков, гильз, перегородок и т. д.). Как показывает практика конструкторских бюро ряда крупных заводов, для правильного выбора электродвигателя мощность, подсчитанную по формуле для рабочей мощности Np, в подавляющем большинстве случаев приходится увеличивать в 1,5—2 и даже больше раз. Примерно во столько же раз пусковая мощность превышает рабочую. [c.110]

    Из свинца изготовляют отдельные части аппаратов (змеевики, некоторые трубопроводы и т. п.), его применяют также для защиты аппаратов. Покрытие производится листовым свинцом или с помощью более рационального метода гомогенного освинцевания, при котором на поверхность металла наносится расплавленный свинец, что обеспечивает хорошую связь между свинцовым покрытием и стенками аппарата. Гомогенное освинцевание — очень тяжелый и трудоемкий процесс в настоящее время разрабатываются установки для его механизации. За последнее время во многих отраслях промышленности свинец в значительной степени заменен пластическими массами. [c.25]

    При капитальных ремонтах аппаратов змеевики чаще всего заменяются новыми запасными, качество (следовательно, и долговечность) которых в основном зависит от степени совершенства операции гибки звеньев и сварки. [c.353]

    Теплоотдача к змеевику, встроенному в аппарат. Для определения коэффициента теплоотдачи к помещенному в аппарат змеевику воспользуемся уравнением для теплоотдачи при обтекании труб [3]  [c.59]

    В цилиндрических аппаратах змеевикам обычно [c.47]

    В прямоугольных аппаратах змеевики устраиваются в виде прямоугольной спирали, укладываемой по днищу (рис. 5, в), в виде петель (рис. 5, г, д) или в виде ряда) параллельных трубок (рис. 5, е). [c.48]

    В конических аппаратах змеевикам придают форму конической спирали (рис. 5, ж). [c.48]

    В практике хлорного производства обычно применяют два вида испарителей проточный и объемный. Различие их заключается в том, что в первом испаряется поток жидкого хлора, протекающего через испарительный аппарат (змеевик или трубчатка), а во втором испарение происходит с поверхности большого объема жидкого хлора, находящегося в испарителе, обогреваемом через рубашку или с помощью змеевиков. По мере испарения жидкого хлора его периодически пополняют частично либо полностью, заполняя весь объем испарителя хлором. [c.41]

    При футеровке стальной аппаратуры диабазовыми плитками на диабазовой замазке уделяют большое внимание сушке, поскольку срок затвердевания замазки составляет не менее 5 суток. Особенно трудное положение с сушкой футеровки создается в зимний период, когда температура падает ниже нуля. В таких случаях для поддержания нужной температуры используют нагревательные элементы. В качестве простых элементов могут служить установленные внутри аппарата змеевики, изготовленные из стальных катаных труб, по которым подается пар или горячая вода. Чтобы предотвратить потери тепла и поддержать равномерную температуру в аппарате, снаружи его изолируют деревянными опилками, засыпанными доверху в специальную опалубку. Такой способ сушки не может считаться совершенным, так как не исключается возможность резкого повышения температуры, особенно на поверхностях, расположенных близко к змеевику, что приводит к растрескиванию футеровки и образованию вздутий. [c.36]

    По конструктивному оформлению поверхностные теплообменные устройства можно разделить на встроенные и выносные. Встроенные в аппарат устройства в свою очередь подра,зделяют на наружные и внутренние. Примером устройств первой группы является греющая рубащка (рис. 4.2, а), а представителем второй группы — погруженный внутрь аппарата змеевик (рис. 4.2, б). [c.246]


    Каждый теплообменный аппарат имеет устройство для передачи тепла. В рекуперативных теплообменных аппаратах для передачи тепла служат поверхности теплообмена, имеющие в зависимости от способа подвода тепла, вида энергии и характера теплоносителя различную конструктивную форму. При газопарожидкостном обогреве наиболее часто поверхность теплообмена выполняется в виде рубашек на корпусе аппарата змеевиков из труб на корпусе или внутри корпуса прямых или гнутых гладких труб— трубчаток плавниковых или ореб-ренных поверхностей нагрева, встраиваемых внутри аппарата с помощью трубных досок, коллекторов или других укрепляющих устройств. [c.129]

    В круглом аппарате змеевики удобнее выполнять в виде плоских спира лей (рис. 2.15). Шаг спирали принимается равным 100 мм с таким расчетом чтобы 51/ зм > 2. Коэффициент теплоотдачи при этом равен атах. Длина змее вика в одной спирали /1 = яБзмП = 3,14-0,5-4 = 6,18 м, где Озм — средний диаметр змеевиков в спирали, п — число витков. [c.116]

    Подготовка системы. Аппараты/змеевики печей и трубопроводы от посторонних предметов, окалины, грязи и воды освобождают в период окончания строительно-монтажных работ или непосредственно после окончания строительных работ. С этой целью систему продувают воздухом или инертным газом. Ко личество собираемого при продувке шлака и грязи обычно значительно, поэтому целесообразно проводить продувк по участкам на разболченные фланцы. Кроме того, грязь удаляют через дренажи. Давление при продувке контролируют по регистрирующим приборам и манометрам, оно не должно превышать разрешенного рабочего давления. [c.63]

    Аппараты для подготовительных операций предназначены для расплавления высокоплавких компонентов, удаления влаги и как расходные емкости. Они представляют собой сосуды с яереиешивающик устройством или пустотелые емкости с наружншш рубащками для обогрева или змеевиками, расположенными внутри аппарата. Обогрев аппарата змеевиками менее удобен в эксплуатации. Все аппараты просты по конструкции, имеют цилиндрическую иди прямоугольную форму, снабжены уровнемерами различных типов. [c.33]

    Более совершенной конструкццей аппарата для нагревания теплоносителями при высоких давлениях являются аппараты, в которых стальной змеевик приваривается в наружной поверхности аппарата. Змеевик [c.286]

    Если требуется большая поверхность теплообмена или стенки аппарата изготовлены из материала, плохо проводящего тепло,как, например, из пластической массы или из дерева, то теплообменную поверхность выполняют в виде змеевиков, помещенных внутри аппарата. Змеевики делают или цилиндрическими, или же в виде плоской спирали, размещая их на дне. Для лучшего обтекания плоских змеевиков под них подкладывают балки или брусья. Спиральные змеевики укрепляются на стойках из уголков или полосы (фиг. 431). Вывод через стенку концов змеевиков осуществляется или с иолющью специального сальника (фнг. 432, а), или с помощью внутреннего фланца (фиг. 432, б). Фланец на конце трубы делается съемным. [c.431]

    Бак-охладитель полифосфорной кислоты вместимостью 1120 л представляет собой цилиндрический аппарат с якорной мешалкой, изготовленный из стали 0Х23Н28МЗДЗТ. Охлаждающие поверхности выполнены в виде смонтированного внутри аппарата змеевика и водяной рубашки. Газоход от концентратора к брызгоуловителю и брызгоуловитель изготовлены из стали 3 с такой же футеровкой, как и в концентраторе от брызгоуловителя к аппарату распыливающего типа (APT) из стали 0Х23Н28МЗДЗТ, после APT — из стали 3 с гуммировкой. [c.31]

    Поэтому размеры рубашек или приваренных на внешней стенке аппарата змеевиков, выполненных из целой трубки (рис. 3, а), по-лутрубки (рис. 3, б) или профильного проката (рис. 3, в), ограничены величиной поверхности корпуса аппарата. Следовательно, наружные нагревательные элементы могут быть приняты в сосудах с небольшим объемом или в сосудах с умеренными тепловыми нагрузками. [c.7]

    В последнее время регенераторы с насыпной каменной насадкой широко применяются в воздухоразделительных установках. Такие регенераторы имеют свои преимущества насыпные насадки Ш)380ЛяюТ встраивать в аппарат змеевики дая аывода чистых продуктов згамена алюминия каменной насадкой эконо- мически-выгодна и т. п. [c.36]

    Нитрофеноляты в сухом виде могут взрываться. Особенно легко взрывается тринитрофенолят (пикрат) натрия. При работе с этими продуктами необходимо соблюдать особую осторожность и не допускать высыхания продуктов на стенках аппаратов, змеевиках, мешалках и т. п. [c.259]


Смотреть страницы где упоминается термин Аппараты змеевиками: [c.243]    [c.539]    [c.252]    [c.70]    [c.252]    [c.256]    [c.395]    [c.84]    [c.173]    [c.142]   
Вспомогательные процессы и аппаратура анилинокрасочной промышленности (1949) -- [ c.220 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппараты h приваренными снаружи змеевиками

Аппараты г с залитыми в стенки змеевиками

Аппараты с внешними змеевикам

Аппараты с погружными змеевиками

Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами, змеевиком

Выпарные аппараты с нагревательной рубашкой и нагревательными змеевиками

Выпарные аппараты с нагревательными змеевиками

Выпарные аппараты с паровыми рубашками и змеевиками

Выпарные аппараты со змеевиками

Змеевики аппаратов Замка и Фредеркинг

Общие положения. Выпарные аппараты с паровой рубашкой Выпарные аппараты со змеевиками. Горизонтальные выпарные j аппараты. Вертикальные выпарные аппараты. Пленочные выпарные аппараты. Аппараты Буффало. Выпарные аппараты с побудительной циркуляцией. Выпарные аппараты для кристаллизации Аппараты для механической выпари Кристаллизация Теория процесса

Рубашки. Змеевики. Трубчатки. Обогрев и охлаждение реакционных аппаратов. Муфельные печи. Газовые печи. Муфельные электропечи Гарнитура реакционных котлов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте