Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Воздуходувки одноступенчатые ISO

    Одноступенчатыми машинами с одним рабочим колесом являются главным образом вентиляторы и низконапорные газодувки. Двух- и трехступенчатые воздуходувки и газодувки создают давление до 2,5 ат. Турбокомпрессоры выпускают трех- и четырехступенчатые, причем в каждой ступени может быть два, три и более рабочих колеса. Центробежные вакуум-насосы и эксгаустеры бывают одноступенчатые и многоступенчатые. [c.262]


    Такие одноступенчатые воздуходувки или турбогазодувки применяют сравнительно редко, более распространены многоступенчатые турбогазодувки (рио. 81). В этих машинах газ поступает в кожух 1 через всасываюш,ий патрубок 2 на первое из рабочих колес 3, сжимается в нем и выталкивается во второе рабочее колесо. Таким образом, газ проходит [c.139]

    Как видно из рис. 8. 1, в левой части диаграммы кривая Фанно идет почти параллельно изотерме / = /р. Следовательно, если отношение давлений до лабиринта и за ним мало, как это бывает в одноступенчатых воздуходувках или в случае межступенчатого уплотнения, то можно принять с некоторым приближением, что перепад давлений на каждый зазор одинаковый [c.256]

    Современные системы рекуперируют мощность до 195-10 Н. При избыточном давлении выходящих из регенератора газов, равном 0,175 МПа (температура 650—670°С), одноступенчатая турбина обеспечивает необходимую мощность для привода воздуходувки, при более низком избыточном давлении (0,07— 0,10 МПа) — только 60—65% мощности. Однако и при таком обеспечении мощности система рентабельна (сроки окупаемости затрат приемлемы). [c.82]

    На рис. 447 показана одноступенчатая турбовоздуходувка, имеющая одно рабочее колесо 1, вращающееся в кожухе 2. Воздух поступает через всасывающие отверстия <3 и нагнетается через патрубок 4. Воздуходувка приводится в действие непосредственно от электродвигателя. [c.657]

    Такие одноступенчатые воздуходувки или турбогазодувки применяют сравнительно редко. Более распространены многоступенчатые турбогазодувки (рис. 448), в которых газ поступает в кожух 1 через вса сывающий патрубок 2 на первое из рабочих колес 3, сжимается в нем до некоторого давления, выталкивается во второе рабочее колесо и, таким образом, проходит последовательно все колеса 3, после чего выходит через улитку 4 в нагнетательный патрубок 5. Между рабочими колесами расположены направляющие аппараты (диффузоры) 6 с обратными лопатками 7, обеспечивающими безударный выход газа в лопатки следующего рабочего колеса. Между валом 8 и кожухом 1, а также между перегородками 9 [c.657]

    Для перемещения газа в схеме контактного сернокислотного производства вместо ротационных, поршневых и других нагнетателей рекомендуются одноступенчатые турбокомпрессоры марок 400-12-2М, 700-11-1м, 700-13-Пм, 1050-11-1м производительностью до 66 тыс. м газа в час. Для подачи воздуха в печи КС и в механические печи (на охлаждение валов) рекомендуются турбовоздуходувки типа ТВ-50-1,6 ТВ-18-1,6 ТВ-150-1,12 ТВ-250-1,12 ТВ-350-1,06 производительностью до 21 тыс. воздуха в час.. За рубежом газо- и воздуходувки снабжают турбоприводом, который дает возможность использовать пар котлов-утилизаторов. [c.147]

    Вообще одноступенчатые воздуходувки применяются редко, чаще используют турбокомпрессоры, снабженные несколькими рабочими колесами. На рис. 92 схематично представлен вал с рабочими колесами трехступенчатой турбовоздуходувки, на рис. 93 —разрез многоступенчатого турбокомпрессора. Газ по- [c.152]


    Пример 33. По чертежам одноступенчатая воздуходувка имеет размеры  [c.154]

    Воздуходувка / ). Воздух подается одноступенчатой центробежной воздуходувкой с приводом непосредственно от паровой турбины. Из воздуходувки выходит загрязненный воздух. Перегретый пар, который вырабатывается в реакторе при давлении 22,8 ати и перегревается приблизительно до 300 °С, используется для привода турбины. Отработанный воздух имеет параметры 7,95 ати и 230 °С. При реконструкции завода для увеличения производительности воздуходувки турбина была снабжена дополнительными соплами. Избыток пара, не требующийся для привода турбины, направляется в байпасный паропровод. Его давление понижается редукционным клапаном 40 до 7,73 ати. Такое давление должен иметь пар, используемый для хозяйственных нужд. Общий поток пара, используемого для этих целей, имеет давление 7,73 ати и температуру 255 °С. [c.85]

    В действительности в одноступенчатой турбовоздуходувке имеются потери на трение воздуха в каналах машины и колеса о воздух, на преодоление которых затрачивается дополнительная работа. Эта работа будет переходить в тепло, которое в большей части будет передано сжимаемому воздуху, а поэтому температура в конце сжатия в реальной воздуходувке будет выше, чем в идеальной. При этом процесс сжатия будет происходить с подогревом, т. е. по политропе с показателем ту>к. [c.498]

    При малых степенях сжатия (например, для одноступенчатой осевой воздуходувки) значения т]ад и т) практически совпадают. [c.501]

    Одноступенчатая неохлаждаемая воздуходувка. Пользуясь теми же обозначениями, что и на стр. 570 для центробежных насосов, и принимая число лопаток бесконечно большим, мы получаем следующее выражение для величины работы лопаток, отнесенной к 1 Агг газа  [c.627]

    Турбовоздуходувки (или просто воздуходувки и нагнетатели) — это центробежные машины, по устройству подобные центробежным насосам. Основной деталью этих машин является рабочее колесо. В зависимости от требуемого давления воздуходувки бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми (рис. 6.1). [c.107]

    Турбовоздуходувки (или просто воздуходувки и нагнетатели) — это центробежные машины, принцип действия которых такой же, как и у центробежных насосов. Так же, как и в насосах, основными узлами турбовоздуходувок являются корпус и ротор с одним или несколькими рабочими колесами. Одноступенчатые воздуходувки развивают напор до 200—300 мм вод. ст. и чаш.е всего используются в системах высоконапорной вентиляции. Многоступенчатые воздуходувки (рис. 7.1) могут развивать давление до 0,3 МПа (3 кгс/см ). В зависимости от подачи воздуходувки подразделяют на малые, средние и большие. Подачу воздуходувок выражают обычно в нм /ч, т.е. в нормальных кубических метрах воздуха при абсолютном давлении 0,1 МПа (760 мм рт. ст.) и температуре 20 °С. Принято также выражать подачу воздуходувок в нм /мин. [c.162]

    Во многих случаях, особенно при вентилировании и охлаждении, применяются одноступенчатые осевые воздуходувки (вентиляторы) без входного и выходного направляющих аппаратов. [c.235]

    Центробежные воздуходувки применяются для сжатия чистого и запыленного воздуха или газов, для дутья в вагранки, доменные, плавильные, закалочные и обжигательные печи. На фиг. 295 показана в качестве примера одноступенчатая центробежная воздуходувка для генераторов водяного газа, для которых требуется давление от 700 до 1900 мм вод. ст. [c.431]

Фиг. 414. Характеристика одноступенчатой осевой воздуходувки при различных углах установки рабочих лопаток 8 и неподвижном направляющем аппарате. Фиг. 414. Характеристика одноступенчатой осевой воздуходувки при различных углах установки рабочих лопаток 8 и неподвижном направляющем аппарате.
    На фиг. 416 показан двухступенчатый осевой компрессор для аэродинамической трубы, ротор которого имеет поворотные лопатки, а на фиг. 417 — механизм поворота лопаток на одноступенчатой шахтной воздуходувке. [c.645]

    Съем вырабатываемой энергии на электрогенератор малой мощности в данном случае нецелесообразен главным образом из-за трудностей в осуществлении редуктора малой мощности П ри столь большом числе оборотов быстроходной шестерни. Поэтому, как это показано на фиг. 73, торможение производится одноступенчатой воздуходувкой, рабочее колесо которой насажено на консоли второго свободного конца вала. Одно из преимуществ торможения воздуходувкой заключается в том, что, регулируя задвижку на нагнетании, можно подобрать число оборотов ротора, соответствующее оптимальному режиму работы турбодетандера. Колесо газодувки показано на фиг. 75. [c.161]

    В реакторе расположена секция для отпаривания катализатора, которая отделена от рабочей зоны перегородкой с лрямоугольными прорезями, через которые катализатор поступает в секцию на отпаривание. В нижней части секции помещен круговой распределитель водяного пара, благодаря чему удается избежать слеживания катализатора. От- работанный катализатор поступает в ре- ц генератор по стояку, расположенному внутри последнего. Внизу стояка устанавливается регулирующий запорный (игольчатый) клапан. Воздух вводится под распределительную рещетку регенератора. В реакторе установлены два одноступенчатых циклонных сепаратора. Давление в системе вверху реактора— 0,7 ати, внизу —0,96 ати вверху регенератора — 1,23 ати. Давление воздуха на выкиде воздуходувки — [c.55]


    Решающее влияние на соотношение затрачиваемой на привод воздушного компрессора и рекуперируемой энергии оказывйет давление в регенераторе. При давлении в регенераторе около 0,3 МПа целесообразно применение одноступенчатых турбодетандеров, которые срабатывают газы от начального давления 0,27 МПа и температуры 650-670 °С. Чем ниже давление в регенераторе, тем ниже эффективность применения турбодетандеров. При давлешш в регенераторе 0,12-0,2 МПа рекуперируется только 60-65% энергии, потребляемой воздуходувкой. Но даже в этом случае достигаются приемлемые сроки окупаемости затрат на турбину. [c.113]

    Такие значения фактора разделения не позволяют пол) ать при одноступенчатом разделении смеси, содержащие более 55 об. % кислорода или более 95 об. % азота. Воздух представляет собой единственный вид природного сырья, которое имеется в пеофаниченном количестве. Затраты на проведение процесса разделения определяются главным образом энергозатратами на сжатие исходной смеси, а степень извлечения компонента не является в данном случае ключевым параметром. Коэффициент деления потока может быть меньше 0,1, поэтому в промышленной практике получила распространение вакуумная схема обогащения воздуха кислородом. Исходная газовая смесь подается в мембранный разделитель при помопщ воздуходувки под давлением, близким к атмосферному. Пермеат откачивается вакуум-насосом. Такая схема разделения применяется для мембранных аппаратов с низким гидравлическим сопротивлением (на основе пхюских мембран). Обычная компрессионная схема ддя мембранных аппаратов на основе польк волокон также имеет особенность. Воздух на разделение подается внутрь волокон, а не в межтрубное пространство [1]. Этот вариант схемы обычно применяют для получения азота. [c.427]

    Разработаны и выпускаются герметические одноступенчатые ротационные воздуходувки с выдвижными пластинами из графита и экранированным электродвигателем. Их производительность составляет от 6 до 30 повышение давления 20 кн1м скорость вращения около 50 об сек [73, 110]. [c.270]

    Всасывающие установки, перемещающие материал во взве-шанпом состоянии, работают на низком и среднем вакууме в пределах до 3000 мм вод. ст. Дальность транспортирования у этих установок достигает 400 м. В качестве вакуум-насосов в пневмотранспортных установках этого типа применяются вентиляторы и одноступенчатые воздуходувки. [c.84]

    На фиг. 296 показана одноступенчатая центробежная воздуходувка с отношением давлений до двух. Такие машины производительностью от 400 до 40 ООО м Ыас применяются ддя сжатия газов коксовых, известковых и колошниковых печей. Одноступенчатые и многоступенчатые центробежные воздуходувки широко применяются -для наддува и продувки двигателей внутреннего сгорания всех типов. На фиг. 297 изображен центробежный нагнетатель для авиационного двигателя с приводом от турбины, работающей на выпускных газах. При окружной скорости 450 мкек нагнетатель имеет производительность 4 м 1сек и отношение давлений П = 4. На фиг. 298 показан двухступенчатый центробежный компрессор с окружной скоростью 300 мкек примерно для того же отношения давлений, но меньшей производительности. В доменном и сталелитейном производстве применяются двух- и многоступенчатые воздуходувки большой производительности (фиг. 299) с отношением давлений от 2 до 4. На фиг. 300 изображена воздуходувная станция [c.431]

Фиг. 417. Механизм поворота лопаток одноступенчатой осевой воздуходувки конструкции Дннглер-верке. Фиг. 417. Механизм поворота лопаток одноступенчатой осевой <a href="/info/741720">воздуходувки конструкции</a> Дннглер-верке.

Смотреть страницы где упоминается термин Воздуходувки одноступенчатые ISO: [c.245]    [c.139]    [c.145]    [c.245]    [c.635]    [c.154]    [c.142]    [c.514]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Изд.7 (1961) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте