Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гидравлический диаметр отверстий

Рис. IV- . Схема прямоугольного отверстия с двойной отбортовкой к расчету свободного сечения тарелок и гидравлического диаметра отверстий. Рис. IV- . <a href="/info/1879003">Схема прямоугольного</a> отверстия с двойной отбортовкой к <a href="/info/378618">расчету свободного</a> сечения тарелок и <a href="/info/96275">гидравлического диаметра</a> отверстий.

    Трубы необходимо устанавливать строго горизонтально, чтобы воздух при выходе из отверстий преодолевал одинаковое гидравлическое сопротивление и равномерно выходил из всех отверстий кроме того, для лучшего перемешивания и уменьшения вредных потерь рекомендуется отверстия в трубах размешать по винтовой линии. Диаметр отверстий барботера выбирают возможно меньшим для лучшего распределения воздуха в жидкости но для того чтобы не происходило засорение отверстий, они обычно имеют диаметр 3—6 мм. [c.276]

    При приемке двойников обращают внимание на маркировку пробок и корпуса и проверяют, чтобы на соприкасающихся поверхностях пробок и гнезд, а также на внутренней поверхности отводов в местах соединения с трубами не было забоин, рисок и др. Печные двойники должны иметь паспорт с указанием о проведенном гидравлическом испытании. Двойники и концы труб перед установкой промывают керосином и затем вытирают насухо для удаления пленки масла, так как наличие масляной пленки на соприкасающихся поверхностях труб и двойников может привести к возникновению неплотности в вальцованном соединении. Трубные решетки и подвески должны быть проверены на соответствие размеров отверстий под трубы наружным диаметрам труб. Если диаметр отверстия меньше, чем требуется с учетом поля допусков, приходится растачивать такие отверстия, используя турбинки с наждачным кругом. Края отверстий не должны иметь неровностей и заусениц, которые могут повредить зачищенные концы труб при их протаскивании через отверстия решеток и подвесок. [c.253]

    При использовании для секционирования вибрационного аппарата тарелок типов КРИМЗ [47], ГИАП-1 [54], ГИАП-2 [13] и ГИАП-3 [44] с прямоугольными отверстиями, которые имеют расположенные-с обеих сторон тарелки направляющие лопатки (рис. 1У 1), возникает вопрос о расчете свободного сечения тарелки и гидравлического диаметра отверстий.  [c.65]

    По уравнениям (IV. 13) и (IV. 15) в работах [74—76, 91—93] определяли свободное сечение тарелок и гидравлический диаметр отверстий с двойной отбортовкой. [c.70]

    Вентили. Это наиболее распространенная арматура. Ее применяют для самых различных сред в широком диапазоне давлений и температур. У вентиля сравнительно небольшой ход клапана, еобходимый для полного его открытия (обычно достаточно поднять клапан иа /4 диаметра отверстия в клапане). Недостаток вентилей — значительное гидравлическое сонротивление. Их не сле-,дует применять при работе с загрязненными средами. [c.261]

    Чтобы распространить эту формулу на случай некруглого отверстия, вместо Di подставим гидравлический диаметр = 4fi/rii (где fli — периметр отверстия). [c.140]

    В зависимости от заданной степени очистки газа шаг и диаметр отверстий могут быть изменены [1У-9]. Так, в аппаратах ПГП можно увеличить свободное сечение решетки, что целесообразно при очистке сильно запыленных газов, но связано с увеличением расхода воды прн необходимости снизить расход во,г ы можно уменьшить свободное сечение решетки, если начальная запыленность газа невелика. В аппаратах ПГС увеличение свободного сечения решетки при одновременном уменьшении диа.метры отверстий позволяет несколько снизить гидравлическое сопротивление (в случае небольшой начальной запыленности газа). [c.490]


Рис. 13. Гидравлическое сопротивление сухой ситчатой тарелки (диаметр отверстия 2,4 мм). Рис. 13. <a href="/info/1223721">Гидравлическое сопротивление сухой</a> <a href="/info/14229">ситчатой тарелки</a> (диаметр отверстия 2,4 мм).
    Граничный размер бгр представляет собой размер Частиц, вероятность попадания которых как в грубый, так и в-тонкий продукты разделения одинакова. Частицы размера б>бгр попадают преимущественно в грубый, размера б<бгр— преимущественно в тонкий продукт разделения. При идеальном процессе разделения по крупности, например при просеивании сферических частиц через сито с одинаковыми круглыми отверстиями в течение достаточно большого времени, граничный диаметр зерна равен диаметру отверстия сита. При воздушной сепарации бгр есть размер частиц, вынос которых в тонкий и грубый продукты равен -50%. Как уже указывалось, при неправильной форме и разной плотности частиц исходного материала разделение происходит по аэродинамическим свойствам, которые характеризуются гидравлическим диаметром пылинок или их конечной скоростью падения (скоростью витания) в воздухе. Скорость витания граничного зерна будем обозна чать через г)оо. .  [c.16]

    Число ребер 509 на 1 м. Расстояние между пластинами 6 = 5,08 мм. В теле ребра сделана перфорация в виде отверстий диаметром 2 мм в количестве 4,90 отверстия на 1 см - (16% от общей поверхности). Гидравлический диаметр канала 4гг=2,51 мм,. Материал ребер — алюминий, толщина 0,305 мм. р=1 250 м 1м . Отношение поверхности оребрения к полной поверхности равно 0,705. Площадь кромок отверстий включена в площадь поверхности оребрения. [c.171]

    В результате расчетов и испытаний различного типа решеток в качестве основных конструктивных ее параметров были приняты живое сечение 4%, диаметр отверстий 4 мм, шаг 20 мм, площадь 11,4 м , общее количество отверстий 29000, толщина решетки 4 мм. При скорости воздуха над решеткой в слое 1,0-1,3 м/с показатели процесса оказались следующими гидравлическое сопротивление решетки вместе со слоем угля 1,47-2,06 кПа, высота кипящего слоя 200-400 мм, скорость воздуха в отверстиях 20-25 м/с, высота факела" воздуха 15-20 мм. При этом эффективность классификации ( ) составила 64-67%, а степень извлечения класса < 3 мм из исходного угля (А" ,вл) 86,4-90,3 %. Эффективность классификации определяется по формуле [209]  [c.218]

    В современном непрерывном процессе применяют непрерывное разбавление серной кислоты водой в смесителе с дырчатой перегородкой (диаметр отверстий 6—7 лш), контролируемое концентра-томером (рис. 224). Контроль ведется по равенству плотностей кислот— поступающей из смесителя и эталонной равенство их плотностей определяется с помощью дифференциального манометра по равенству гидравлических сопротивлений при пропускании пузырьков сжатого воздуха через слои кислоты равной глубины . [c.69]

    Коэффициент гидравлического сопротивления ситчатых тарелок рассчитывается в зависимости от свободного сечения тарелок Рсъ и соотношения шага между отверстиями к диаметру отверстий /ш/йо по уравнению [73]  [c.164]

    Диаметр отверстия 8о =6 мм толщина стенки стальной трубы ответвления Зт =4 мм (ГОСТ 3262—62). При отношении б(, 6т=1,5 гидравлический коэффициент расхода л = 0,71 (табл. 42). [c.153]

    Обычный метод сортировки зернистых материалов по крупности на грохотах при диаметрах отверстий сит менее 2 мм, не эффективен отверстия быстро забиваются, резко надает производительность сит и практически невозможно добиться более или менее полного удаления мелких зерен. Перспективным методом сортировки зернистых загрузок на фракции является гидравлическая классификация. [c.218]

    Гидравлические потери на фильтре с диаметром отверстий 30— 35 ц, при прокачке реактивных топлив при температуре —40° С не превышают 20 мм рт. ст. [c.113]

    Гидродинамические режимы работы провальных тарелок. Эти режимы можно установить на основе зависимости их гидравлического сопротивления от скорости газа при постоянной плотности орошения (рис. Х1-26). При малых да жидкость на тарелке, не задерживается (отрезок А В), так как мала сила трения между фазами. С увеличением скорости газа жидкость начинает накапливаться на тарелке (отрезок ВС) и газ барботирует сквозь жидкость. В интервале скоростей газа, соответствующих отрезку ВС, тарелка работает в нормальном режиме. При этом газ и жидкость попеременно проходят через одни и те же отверстия. Если скорость газа еще больше возрастает, то, вследствие увеличения трения между газом и жидкостью, резко увеличивается накопление жидкости на тарелке и соответственно — ее гидравлическое сопротивление, что способствует наступлению состояния захлебывания (отрезок СО). При небольших расходах жидкости, больших свободном сечении тарелки и диаметре отверстий или щелей перелом в точке С отсутствует. [c.455]


    На рис. VII-13 показана зависимость общего коэффициента гидравлического сопротивления I от отношения высоты подъема клапана Л к диаметру отверстия 0 для клапана "Glits h" V-1 и плоского дискового клапана с нижним ограничением подъема. В интервале значений Л = 2-i-lO мм коэффициент гидравлического сопротивления клапана V-1 в среднем на 60 % меньше, чем у плоского дискового клапана. Это обусловлено влиянием конструкции клапана V-1, имеющего несколько отогнутые края, что увеличивает зазор между диском клапана и полотном тарелки при заданной высоте подъема клапана. [c.240]

    Проведено комплексное исследование физико-химических свойств нанодисперсных алмазов динамического синтеза, полученных по различным технологиям. Исследованы процессы спекания нанодисперсных алмазных порошков в области термодинамической стабильности алмаза как в чистом виде, так и в смеси с алмазами статического синтеза. Спекание нанокристаллических порошков проводили в камере высокого давления типа тороид с диаметром отверстия 8 мм используя гидравлический пресс модели ДО-137 для создания высоких давлений. Исследованы фазовый состав, примеси, электронное состояние атомов углерода, плотность. [c.29]

    При ситовом анализе размер частицы- определяется размером ячейки минимального номера сита, через которое она еще может пройти. Однако так как через одно и то же отверстие могут проходить частицы различной формы (пластинчатые, сферические, продолговатые и т. д.) и массы, то очевидно, что ситовой размер б определяет движение частицы неоднозначно. Эквивалентный диаметр йе представляет собой диаметр шара, объем которого равен объему частицы. Для нахождения йе необходимо определить объем яли массу частицы, что для мелкой пыли практически невозможно. Гидравлический диаметр д, равен диаметру сферической частицы с той же плотностью и скоростью витания Us, что и данная. Величина Us достаточна просто и с большой точностью определяется в жидкостных седиментометрах или воздушных сепараторах разной конструкции U принципа действия аппарате Гонеля, сепараторе с кипящим слоем (Л. 65], центробежном сепараторе Бако и др. Так как Us определяется не только одним из геометрических размеров, но также формой и плотностью частицы, то величина 6 является аэродинамической характеристикой частицы. [c.103]

    Описанная выше конструкция прошла успешные испытания на гидравлическом стенде диаметром 3 м. Опытная тарелка имела четыре цилиндрических переливных патрубка высотой 800 мм и диаметром 500 мм при различных величинах сечения кольцевого перелива. Диаметр отверстий перфорации основной и дополнительных зон составил 14 мм. Свободное сечение перфорации многосливной ситчатой тарелки было равно примерно 3—8%. Свободное сечение перфорации первой дополнительной зоны составило 16%, а свободное сечение второй дополнительной зоны 22%. Конструкция рекомендуется для абсорберов, работающих при значительных нагрузках по жидкости [до 200 м7(м2-ч) и выше], например при поглощении СОг органическими растворами хемосорбентов. [c.207]

    В промышленных аппаратах процессов нефтепереработки и нефтехимии наиболее часто применяют перфорирован -ные газораспределительные решетки с высоким гидравлическим сопротивлением, реализуются высокие числа ноев -доожижения (50-100). Большой диаметр отверстий (до SOSO мм) и высокие скорости газа в отверстиях решетки (до 100-150 м/сек) обеспечивают струйный режим истечения газа. [c.27]

    Имеются указания [186] на то, что чем больше перепад давлений газа до и после решетки и чем меиьи]е диаметр отверстий, тем равномернее распределяется газовый поток по сечению аппарата. Так, уменьшение диаметра отверстий с 20 до 5 мм при неизменной площади живого сечения привело к улучшению равномерности псевдоожижения. Установлено, что равномерное распределение газового потока по сечению слоя при минимально возможном гидравлическом сопротивлении системы достигается лишь при определенном порядке размещения перфорированных решеток в аппарате. [c.522]

    Очистка дымовых газов от пыли при производстве костной муки [38]. Для очистки дымовых газов от костной пыли (с содержанием частиц до 5 мкм 237о) на мо сковском заводе Клейтук установлена трехступенчатая система очистки, состоящая из групповых циклонов ЦН-15 (диаметром 550 мм каждый) и двух последовательно установленных пенных пылеуловителей с провальными тарелками. Первый по ходу газов пенный аппарат цилиндрического сечения, двухполочный. Свободное течение верхней тарелки составляет 0,135 м /м , нижней — 0,115 м м , диаметр отверстий в обеих тарелках 6,3 мм. Второй пенный аппарат имеет прямоугольное сечение иодну тарелку со свободным сечением 0,155 м7м и диаметром отверстий 6 мм. Оба аппарата работают на проточной воде с отводом- шламовых вод в канализацию. При скорости газа в свободном сечении аппаратов 1,5 м/с в первом из них запыленность снижается с 4 г/нм до 0,65- 0,85 г/нм , а во втором — до 0,2—0,3 г/нм . При удельном расходе воды 0,5 л/м гидравлическое сопротивление аппаратов соответствен- [c.127]

    Выбор опорно-распределительной решетки. Чем меньше свободное сечение решеток, тем выше эффективность процесса и гидравлическое сопротивленле. Поэтому при выборе решетки исходят из условий проведения процесса свободное сечение решетки не следует принимать меньше 0,3 м /м , так как при этом резко повышается брызгоунос. Чаще всего принимают свободное сечение равным 0,4 м /м . Конструкция решеток не влияет на процесс. Поэтому выбирают наиболее простую по конструкции решетку. В основном применяются щелевые или дырчатые ре- шетки. Диаметр отверстий или ширина щелей решетки находятся в пределах 6—10 и 3—5 мм соответственно. Для процессов пылеулавливания и процессов массообмена, сопровождающихся образованием взвесей и осадков, следует применять щелевые и прутковые решетки с большим свободным сечением (0,4—0,6 м /м ) и шириной щели (6—10 мм). Наибольший диаметр отверстий [c.170]

    В отличие от переменной величины гидравлическое сопротивление перегородки практически остается постоянным в течение всего процесса фильтрования. Исключение может составлять лишь первоначальный момент, когда некоторые отверстия в перегородке могут оказаться закупоренными твердыми частицами, размер которых близок к эквивалентному диаметру отверстий. Но уже в последующие моменты процесса фильтрации над входами в отверстия создаются напряженные арочные своды из частиц эти своды блокируют отверстия перегородки от попадания в них новых частиц. По этой причине можно полагать ii = onst, что для удобства последующих выкладок формально записывается в виде произведения уже введенной константы К на новую константу С R = К С. Константа С является функцией эквивалентного диаметра отверстий перегородки, числа отверстий на единицу площади фильтрования, толщины перегородки, извилистости каналов для прохода жидкости и т. п. влияние на величину вязкости и плотности жидкости учитывается множителем К.  [c.183]

    Выбор опорно-распределительной и крепежной решеток. Преимущество отдают решеткам щелевого и дырчатого типа. Свободное сечение решеток в аппаратах ВН, ФН и РПН должно составлять 0,4—0,6 м /м причем большие значения принимают для процессов очистки, сопровождающихся образованием взвесей и осадков. Поскольку в аппаратах ИТПН и ЦН решетка служит в основном для поддержания насадки, то и свободное сечение необходимо принимать максимально возможным (0,85—0,95 м /м ), что позволяет снизить гидравлическое сопротивление узла эжекции. Ширина щелей в решетке 5—8 мм, а диаметр отверстий, как правило, не превышает от диаметра насадки. В абсорбере РПН возможно применение крупнодырчатой решетки (йо бО мм), причем свободное сечение не должно превышать 0,35 м 1и . [c.134]

    Эксперименты показали, что обычная сетчатая тарелка, используемая для ректификации жидкого воздуха, не может быть применена для ректификации жидкого водорода. Гидравлическое сопротивление, оказываемое тарелкой прохождению пара через отверстия при скорости паров 0,25 ч- 0,35 м сек (в расчете на общее сечение колонны), настолько велико, что жидкий водород вследствие своего малого удельного веса передавливается через сливные патрубки с нижней тарелки на верхнюю. Для кислорода пере-давливакие наступает при скорости паров 0,8 м сгк н расстоянии между тарелками 50 мм. Чтобы устранить передавливание, при работе с водородом число отверстий в тарелке было увеличено. Экспериментально установлено, что при общем сечении отверстий около 10% от свободного сечения колонны и расстоянии между тарелками 50 мм сетчатая тарелка может нормально работать при ректификации жидкого водорода. Диаметр отверстий в сетке может при этом иметь обычное значение — 0,8 мм.. [c.58]


Смотреть страницы где упоминается термин Гидравлический диаметр отверстий: [c.177]    [c.589]    [c.589]    [c.8]    [c.84]    [c.204]    [c.340]    [c.290]    [c.543]    [c.224]    [c.107]    [c.997]    [c.74]    [c.78]    [c.309]    [c.303]    [c.98]    [c.275]    [c.144]   
Вибрационные массообменные аппараты (1980) -- [ c.69 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гидравлический диаметр

Диаметр



© 2025 chem21.info Реклама на сайте