Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вихревой вентилятор

Рис. 154. Схемы мельниц для получения свинцового порошка о — ситовый тип б—вихревой тип / — кожух мельинцы 2 —барабан мельницы 3 — шибера 4 — вентилятор 5 — пыль к фильтру 6 — сепаратор-отделитель крупных частиц 7 — стейка барабана с отверстиями в — сито 5 — подбрасывающие черпаки Ю — термометры И — циклонный осадитель 12 — выход свинцового порошка Рис. 154. <a href="/info/874784">Схемы мельниц</a> для <a href="/info/587632">получения свинцового</a> порошка о — ситовый тип б—вихревой тип / — кожух мельинцы 2 —<a href="/info/95640">барабан мельницы</a> 3 — шибера 4 — вентилятор 5 — пыль к фильтру 6 — <a href="/info/1812683">сепаратор-отделитель</a> <a href="/info/328791">крупных частиц</a> 7 — стейка барабана с отверстиями в — сито 5 — подбрасывающие черпаки Ю — термометры И — циклонный осадитель 12 — выход свинцового порошка

    Смерчевой вентилятор (рис. 6.3.3.14) имеет рабочее колесо с небольшим числом лопаток, прикрепленных к заднему диску. Это колесо размещено в специальной нише в задней стенке спирального кожуха. При вращении колеса возникает вихревое течение, аналогичное смерчу, в центральной и периферийной частях которого образуется перепад давлений, являющийся побудителем движения воздуха. Вследствие этого часть потока с содержащимися в нем примесями проходит через нагнетатель, минуя рабочее колесо. КПД вентилятора не превышает 60 %. [c.403]

    При вращении колеса воздух через патрубок засасывается внутрь корпуса и по окружности через полость перемещается к другому патрубку. При переносе воздух одновременно с боков подтекает к лопаткам и многократно проходит через каналы между ними под действием центробежной силы. Благодаря этому вихревой вентилятор при относительно малой производительности создает высокие давления, работая сравнительно бесшумно. Однако конструктивно он достаточно сложен. [c.82]

    Такого рода вихревые усы не могут возникнуть в турбомашинах других типов (осевые компрессоры и вентиляторы, осевые турбины), отличающихся тем, что их лопатки ограничены с торцов поверхностью кольцевого канала. В результате этого индуктивное сопротивление или совсем не возникает, или оно имеет второстепенное значение. [c.102]

    Насосы бывают поршневыми, зубчатыми, пластинчатыми, струйными, центробежными, осевыми и вихревыми вентиляторы— центробежными и осевыми компрессоры — поршневыми, зубчатыми, пластинчатыми, струйными, центробежными и осевыми. [c.17]

    Вращательное движение придается газовому потоку различными способами в соответствии с этим классифицируют и циклоны. Газы могут проходить через криволинейные направляющие лопатки в газоходе такие устройства называются прямоточными циклонами [515], или вихревыми воздухоочистителями [197] в другом случае вращение создается специальными вентиляторами. В наиболее распространенных противоточных циклонах газы поступают [c.240]

    Особого рассмотрения заслуживает вопрос проветривания призабойного пространства, которое является тупиком. Струя воздуха, проходящая через камеру, призабойное пространство не омывает. Проветривание этой части камеры происходит за счет турбулентной диффузии, т. е. вихревым движением воздуха, создаваемым движением основной струи через камеру. Основной называем струю, создаваемую депрессией главного или участкового вентилятора. В зависимости от конфигурации тупика и скорости основной струи получается в тупиковой части так называемая устойчивая завихренная зона различной длины. Для определения длины устойчивой завихренной зоны можно пользоваться формулой А. М. Карпова. Но отсутствуют данные, как зависят от параметров основной струи скорость движения и количество воздуха, принимающее участие в создании устойчивой завихренной зоны. Этот вопрос требует специальных исследований на моделях и в шахтных условиях. [c.48]


    Газ поступает из газопровода по патрубку 1 в газовую камеру 2, откуда распределяется по газопроводным трубкам 3, имеющим на выходе чугунные горелочные насадки 4 с выходными отверстиями. Воздух подается вентилятором в воздухопровод, откуда направляется по воздушному патрубку 5 к горелочным насадкам 4, где установлены лопатки, создающие вихревое движение воздуха. Здесь происходит интенсивное смешение газа с воздухом. Затем смесь газа с воздухом поступает 80 [c.80]

    В промышленности пластических масс полиамиды служат главным образом для изготовления изделий, работающих под нагрузкой, а также в условиях трения. Сочетание высокой механической прочности и легкости с хорошими антифрикционными и электроизоляционными свойствами, а также с коррозионной и химической стойкостью, способность поглощать и гасить вибрацию —все это сделало полиамидные пластические массы важнейшим материалом для машино- и приборостроения. Из них изготавливаются некоторые ответственные детали автомобилей и самолетов Несмотря на широкий ассортимент современных пластических масс, полиамиды остаются лучшим материалом для изготовления бесшумных шестерен, вкладышей подшипников, лопастей гребных судовых винтов, вентиляторов, рабочих колес центробежных и вихревых насосов [c.7]

    Ири вращении колеса вокруг него образуется эксцентрическое вихревое поле, а у наружной половины круговой решетки возникает разрежение, что и обусловливает движение воздуха в поперечном (диаметральном) направлении. Изменение производительности вентилятора достигается изменением ширины колеса, при неизменном давлении и КИД. Особенности организации входа и выхода воздуха в этих вентиляторах позволяют в ряде случаев удачно решать компоновку кондиционеров и других установок. Диаметральные вентиляторы имеют невысокую экономичность, повышенный уровень шума и в ряде случаев отличаются неустойчивой работой. Однако при правильной конфигурации кожуха и направляющего аппарата, обеспечивающих создание центра вихря вблизи входных кромок лопаток, может быть достигнуто понижение уровня шума. В целом же диаметральные вентиляторы по компоновочным возможностям следует считать перспективными. [c.971]

    Ири отсутствии тока в обмотке возбуждения входная часть муфты, связанная с двигателем, вращается вхолостую, а выходная часть, связанная с вентилятором, неподвижна. Если в обмотку возбуждения подать постоянный ток, то возникает магнитный поток, замыкающийся через якорь и индуктор. Вследствие неодинаковых магнитных сопротивлений воздушного зазора над зубцами и впадинами индуктора распределение магнитного поля по окружности якоря неравномерно. Ири вращении двигателя пульсация магнитного потока вызывает появление в якоре вихревых токов. Взаимодействие этих вихревых токов с основным магнитным потоком создает крутящий момент, который приводит ведомую часть во вращение в том же направлении, в каком вращается ведущая часть. Крутящий момент тем больше, чем больше ток возбуждения муфты. Регулируя последний, плавно изменяют вращающий момент, а следовательно, и частоту вращения ведомого вала муфты и связанного с ним колеса вентилятора. [c.985]

    Динамические машины представлены в современной промышленности четырьмя основными конструктивными фуппами центробежными, диагональными и осевыми насосами (рис. 6.3.1.3), вентиляторами и компрессорами и вихревыми насосами. Машины первых дв тс фупп являются лопастными, третья группа относится к машинам трения. [c.363]

    При использовании молотковых мельниц, мельниц-вентиляторов и среднеходных мельниц целесообразно применять прямоточные горелки, обладающие меньшим сопротивлением. В случае использования ШБМ благодаря высокому располагаемому напору мельничных вентиляторов чаще применяют вихревые горелки. [c.427]

    Идея использования коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления для расчета решеток принадлежит Н. Е. Жуковскому, создавшему вихревую теорию пропеллеров и вентиляторов. Долгое время формула (4.7) давала единственную возможность оценить величину необходимого относительного шага (по принятому коэффициенту Сут = 0,б- 0,8). [c.104]

    Первым обратил внимание на необходимость согласования формы сечений и угла установки лопастей проф. Н. Е. Жуковский, создавший вихревую теорию гребных винтов и вентиляторов. Построенный в 1915 г. по теории Жуковского вентилятор имел почти вдвое больший к. п. д., чем к. п. д. вентиляторов того времени. [c.113]

    Вихревая мельница. Мельничная установка (рис. 84) состоит из конического барабана 1 диаметром в широкой части 1830 мм и длиной между осями 2400 мм, сепаратора 2, циклонного осадителя 3, вентилятора 4 мощностью около 5000 м в час и рукавного фильтра 5 со встряхивателем 6. Установка рассчитана на замкнутый цикл движения воздуха. Барабан мельницы вращается со скоростью 14 об мин на полых полуосях в подшипниках, охлаждаемых водой. Вращение осуществляется электродвигателем мощностью 37 кет посредством редуктора и зубчатого колеса. [c.172]

    Термостат анализатора содержит две зоны горячую, температура в которой поддерживается нагревателем с вентилятором, и холодную, охлаждение которой происходит путем применения вихревой трубы. [c.46]


    Разработаны вентиляторы и других типов (диаметральные, вихревые, дисковые), но они не получили пока широкого применения. [c.117]

    Система ППР охватывает оборудование общего назначения — компрессоры тазовые, аммиачные и фреоновые, турбокомпрессоры, детандеры насосы — центробежные, песковые, погружные, центробежно-вихревые, роторные (винтовые, шестеренные), вакуумные, поршневые, скальчатые тягодутьевые машины — вентиляторы, дымососы, газодувки, нагнетатели центрифуги и фильтры дробильно-размольное и пластификационное оборудование сушилки, блоки разде- ления воздуха транспортные средства — элеваторы, шнеки, контейнеры оборудование следующих производств — серной кислоты, минеральных удобрений, минеральных солей, соды, азотно-тукового, хлора и хлоропроизводных, фосфора и фосфорной кислоты, карбида кальция, лаков и красок, химических волокон, полупродуктов пластмасс, смол, прессматериалов и полимерных материалов, по переработке пластмасс, синтетического каучука, пневматических шин, сажи, реактивов, по переработке газов и др. [c.213]

    В вихревом вентиляторе (рпс. 3-20) рабочим колесом служит втулка с выступающими радиально открытыми лопатками, располагаемая в цилиндрическом корпусе. В последнем имеются малые осевые зазоры для самой втулки, но дсстаточ о большие осевые и радиальные зазоры для лопаток, в результате чего образуется полость. [c.82]

    Жидкостной узел горелки работает следующим образом. Мазут и водяной пар, поступающие в него раздельными потоками, смешиваются внутри ствола и образуют эмульсию. Одна часть эмульсии направляется в вихревую камеру завихрителя через эиициклоидные каналы, а другая часть поступает туда же через каналы дефлектора. Центральный поток эмульсии отклоняется к стенке вихревой камеры, где встречается с другими потоками эмульсии. На выходе из горелки эмульсия топлива смешивается с воздухом от вентилятора, воспламеняется в амбразуре и сгорает в виде факела. [c.53]

    Сепаратор по схеме Б3.2 конструктивно представляет собой комбинацию портивоточного центробежного сепаратора с плоским вихревым стоком во вращающейся зоне сепарации (класс 4.4) и рассеивающего сепаратора с внутренней циркуляцией и встроенным вентилятором. Однако основной принцип рассеивающих сепараторов — поперечно-поточное разделение (класс 3.2) здесь совершенно не реализуется, а разбрасывающая тарелка представля ет собой лишь устройство для подачи материала и одновременно — верхнюю стенку плоской зоны разделения. Поэтому даннв1й сепаратор принадлежит к классу 4.4, и его следовало бы отнести к системе Б1.1 (противоточные с вращающейся зоной сепарации), от которой он отличается только замкнутой циркуляцией воздуха. [c.34]

    По принципу действия различают Н. лопастные, трения и электромагнитные. В лопастных И., к к-рым относятся центробежные и осевые, жидкость перемещается от центра рабочего колеса к его периферии посредством центробежных сил, возникающих при воздействии лопастей колеса на перекачиваемую жидкость. Эти Н. конструггавно подобны соответствующим вентиляторам и турбокомпрессорам (см. Компрессорные машины). В Н. трення, среди к-рых наиб, распространены вихревые, перекачивание жидкости обусловлено гд. об. садами трения, возникающими при враще-ншг рабочего колеса. В Н. лопастных и трения мех. энергия жидкостного потока увеличивается при обтекании им вращающегося колеса. В результате жидкость приводится [c.174]

    Вихревые сушильные камеры-наиб. интересные представители аппаратов с закрученными потоками сушильного агента. Эти камеры представляют собой дисковые аппараты, напоминающие центробежный вентилятор с тангенциальным подводом теплоносителя. Влажш>1Й сьшучий или волокнистый материал загружается питателем через боковую часть камеры и под действием газовых струй закручивается, образуя в аппарате кольцевой вращающийся слой. Скорость истечения газа SOSO м/с, время пребывания в камере материала 10-20 с и 2- [c.485]

    СЛОЙ ДЛЯ суспензионного ПВХ производительностью 2,62 т/ч на Днепродзержинском ПО Азот [130]. Вторая ступень (сушилка кипящего слоя) и узел санитарной очистки отработанного теплоносителя (рукавный фильтр с вентиляторами) заменены спирально-вихревой пневмосушилкой безуносного типа КСВ-600, сблокированной с циклонной частью. Принципиальная технологическая схема установки сушки после реконструкции показана на рис. 3.9. [c.102]

    Сушильная установка при сохранении проектной производительности обеспечивает очистку отработанного сушильного воздуха от пыли ПВХ до концентрации не более 18 мг/м при регламентной норме 60 мг/м. При этом получена экономия электроэнергии, поскольку из схемы удален один хвостовой вентилятор и высвобождены пылеочистное оборудование (рукавный фильтр поверхностью 600 с вентобо-рудованием) и производственные площади (около 60 м ). В данной схеме сушилка второй ступени, кроме основной функции - досушки продукта, выполняет функцию сепарации высушенного продукта, а вместе с основными циклонами - санитарную очистку отработанного сушильного агента. Ряд технических решений способствует интенсификации сушки (спирально-вихревая сушилка), энергосбережению и решению экологических проблем (циклон с рециклом). [c.102]

    Производство термоугля не требует значительных капитальных затрат и большого числа агрегатов. Достаточно трех вихревых камер, циклона, реактора-кондиционера, турбовоздуходувки и мельничного вентилятора. За исключением вихревой камеры и аппарата теплового выдерживания и охлаждения термоугля, все оборудование стандартно и изготавливается на наших заводах серийно. [c.44]

    Для охлаждения вихревых труб часто используют поток воздуха, создаваемый скоростным напором, а также вентилятором, предназначенным для охлаждения других агрегатов. При этом применяют поперечный обдув камеры, располагая ребра перпендикулярно ее оси. В этом случае задан перепад давлений, используемый для организации движения воздуха в межреберном пространстве. Перепад давлений — величина постоянная, не зависящая от параметров вихревой трубы, поэтому максимум теплового потока Q ОХЛ строго СОВПЭДЭ" ет с максимумом произведения аикрРц. [c.84]

    Во время монтажных и других работ в замкнутых и труднодоступных помещениях, особенно при проведении сварочных работ, значительно ухудшаются условия труда из-за повышения температуры среды и увеличения ее загрязненности. Возникает необходимость кондиционирования этих объемов. Использование кондиционеров с парокомпрессионной холодильной машиной во многих случаях неудобно. К тому же серийно выпускаемые кондиционеры имеют большие массу и размеры, достаточно сложны в эксплуатации.) Вихревой кондиционер надежен в работе, не требует специальной подготовки для эксплуатации, взрывобезопасен, прост в изготовлении. В данном случае вихревая труба является источником охлажденного свежего воздуха и вентилятором. Можно полезно использовать и энергию нагретого потока. Для этого его направляют в эжектор, который отводит непосредственно от источников загрязнения за пределы кондиционируемого объема загрязненный воздух. Вихревой кондиционер наиболее удобен в случаях,) когда кондиционируется не весь объем, а только его часть, т. е. когда благоприятные условия для пребывания людей можно создавать в ограниченной зоне. [c.244]

    Принципиальная технологическая схема экспериментальной установки показана на рис.21. Она включает следующее основное оборудование сырьевые емкости 1-6 для загрузки исходных компонентов и их подогрева-ДО требуемой температуры шестиплунжерный дозирующий агрегат 8-14, обеспечивающий подачу до шести компонентов одновре-иенно в заданной соотношении с точностью не ниже 0,5 и позволяющий осуществлять регулировку расхода любого из компонентов на ходу с помощью электрических исполнительных механизмов аппарат вихревого слоя 15 регулятор давления 16, поддерживающий требуемое давление на выходе из дозатора и в рабочей зоне АВС промежуточную емкость 17 с перемешивающим устройством и паровым обогревом, служащую буфером для расхода продуктов на потоке и визуаль--ного контроля качества продукта, получаемого в АВС термоблок 20, представляющий собой змеевик в цилиндре, залитый алюминием, с электроподогревом (внутри алюминиевого монолита установлены тепло-электронагреватели) регулятор давления 21, поддерживающий заданное давление в термоблоке испаритель 22, предназначенный для обезвоживания продукта и представляющий собой герметизированный аппарат, оснащенный электронагревателями, перемешивающим устройством и форсункой для разбрызгивания расплавленного продукта вентилятор 24, предназначенный для удаления паров воды, образующихся в испарителе, и поддерживания в нем определенного разряжения скруббер 23, обеспечивающий конденсацию паров воды, удаляемых из испарителя скребковый холодильник СХ с водяным охлаждением типа "Вотатор" 26, предназначенный для понижения теипературы продукта, на потоке, оснащенный электрическим исполнительным механизмом, автоматически регулирующим подачу воды на охлаждение для достижения требуемой температуры щелевой гомогенизатор 23, обеспечивающий механическую обработку смазок дозирующие насосы 18 и 25, служащие для стабилизации потока продукта через термоблок, испаритель и холодильник систему КИП и автоматики, предназ- [c.45]

    В некоторых случаях, когда необходимо уменьшить пoдaч при сохранении давления, можно рекомендовать уменьшение ши рины рабочего колеса с одновременным уменьшением размере спиральной камеры. Площадь проходного сечения спиральной камеры должна уменьшаться пропорционально изменению расхода. Сложнее изменить ширину рабочего колеса, так как вследствие несовершенства меридиональных обводов рабочего колеса коэффициент заполнения сечения рабочего колеса ,и- заметно меньше единицы и с уменьшением 2 — ширины рабочего колеса — величина также уменьшается. Приближенно можно принять, что величина вихревой зоны остается неизменной, и исходя из этого условия определять 1/ при уменьшении ширины колеса до /2 . Увеличение доли потерь в вихревой зоне рабочего колеса вызывает снижение к. п. д. вентилятора при уменьшении ширины рабочего колеса /2. Согласно опытам, уменьшение ширины лопастей вдвое вызывает снижение к. п. д. на (3- 4) % (абсолютных). Следует подчеркнуть, что необходимым условием сохранения достаточно высокого к. п. д. при уменьшении ширины рабочего колеса является соответствующее изменение ширины спиральной камеры. [c.202]

    Передвижная установка для вихревой облицовки внутренней поверхности цилиндрической тары изображена на рис. XVII. 28. Эта установка отличается от ранее описанной применением механического приспособления для вращения тары во время ее покрытия. Воздушно-порошковая взвесь из сосуда 2, снабженного пористой перегородкой, нагнетается вентилятором внутрь покрываемого изделия 1 с некоторым избытком. Избыток порошка ссыпается через воронку 3 в сосуд 2, Изделие во время нанесения покрытия вращается вместе с подвеской 5 и обогревается снаружи электрическими или газовыми нагревателями (на рисунке не показаны) введенными внутрь теплоизоляционного кожуха 6. [c.773]

    Воздушный тсрлюстаг с вентилятором для горячей зоны и с вихревой трубой—для холодной [c.70]


Смотреть страницы где упоминается термин Вихревой вентилятор: [c.295]    [c.140]    [c.420]    [c.176]    [c.7]    [c.196]    [c.112]    [c.410]    [c.46]    [c.164]    [c.176]    [c.336]   
Вентиляторные установки Издание 7 (1979) -- [ c.83 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вентиляторы

Вентиляторы вентиляторы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте