Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Насадка кирпичная

Рис. ХМ6. Схема печи Сименса-Мартена и рекуператоров /—под 2—кирпичная решетчатая насадка рекуператора —клапаны. Рис. ХМ6. <a href="/info/21312">Схема печи</a> Сименса-Мартена и рекуператоров /—под 2—кирпичная <a href="/info/883538">решетчатая насадка</a> рекуператора —клапаны.

    Фильтр для очистки паровоздушной смеси. Из всех методов пылеочистки наибольшее применение имеет метод очистки паровоздушной смеси фильтрованием через слои насадки (кирпичный щебень, керамиковые или металлические кольца и т. п.). Одним из преимуществ подобных фильтров является незначительное сопротивление, оказываемое прохождению газа и, следовательно, незначительный расход электроэнергии на фильтрование. [c.432]

    В процессе освоения выявилась неработоспособность системы. Вскоре после пуска стали наблюдаться заливка насадки и захлебывание щелочного абсорбера 6 унос жидкости в кирпичную вентиляционную трубу 7 и конденсация в ней паров, уносимых из абсорбера забивка импульсных трубок приборов контроля на щелочных [c.184]

    Газификацию углеводородов производят на установке, работающей периодически с длительностью цикла 8.7 мин. Установка состоит из камер горения и газификации, подогревателя с кирпичной насадкой [c.180]

    Насадка, обладающая высокой теплоемкостью, периодически поглощает и отдает переносимое тепло. Теплообменники регенеративного типа с кирпичными стенками часто используются в металлургической промышленности как аккумуляторы тепла, например в качестве воздухоподогревателей для доменных печей. Теплообменники, изготовленные из металла, используются также в установках с паровыми котлами и широко применяются в технике низких температур, связанной с разделением тазов путем дефлегмации. [c.592]

    Нижняя часть кирпичных камер и башен выполняется из кислотоупорного бетона и служит приемником для кремнефтористоводородной кислоты. Применения абсорберов с насадкой в данном случае избегают из-за возможности засорения ее кремневой кислотой. [c.346]

    Проницаемость заполненной колонки зависит от двух факторов среднего размера частиц и плотности насадки колонки, которые почти невозможно отрегулировать с целью добиться. максимальной проницаемости [5]. Она незначительно зависит от природы используемых частиц, хотя сообщалось [1], что колонки, заполненные стеклянными шариками, имеют приблизительно в два раза большую проницаемость, чем колонки, заполненные кирпичным порошком, хромосорбом или подобным материалом с тем же средним размером частиц [1]. Мы не знае.м, до какой степени этот факт обусловлен неточностью измерения среднего размера частиц неправильной формы п в какой степени это действительно влияние неправильности формы н шероховатости частиц. [c.51]

    Карбюратор этой установки представляет собой цилиндрический аппарат, заполненный кирпичной огнеупорной насадкой, разделенной на две части (верхняя — 5 рядов кладки, нижняя — 11 рядов кладки). Мазут разбрызгивается форсункой на нижнюю кладку. [c.204]


    Воздух нагревается в регенераторах 11 (рис. 5), которые расположены под подом (нижней частью) печей. Регенераторы представляют собой узкие вертикальные камеры, заполненные насадкой из огнеупорного кирпича, выложенного в клетку. Коксовые печи современных систем имеют каждая свой самостоятельный (индивидуальный) регенератор, расположенный под нею параллельно камере печи. Продукты горения по выходе из обогревательного простенка поступают в одну половину регенератора, где омывают кирпичную насадку и нагревают ее до высокой [c.29]

    Загрязнение водорода N2, О2, СО и СО2 объясняется диффузией в водород продуктов горения, оставшихся в порах кирпичной насадки после периода разогрева, а наличие в отходящем газе 5—6% остаточного СН4 следует поставить в связь с неполнотой разложения исходных углеводородных газов в гомогенном процессе, требующем для приближения к равновесию больших объемов реакционного пространства. Тяжелые углеводороды в газе (преимущественно ароматические) представляют собой, очевидно продукты конденсации промежуточных соединений процесса. [c.222]

    Регенеративные теплообменники типа кирпичной насадки с нестационарным режимом работы имеют следующие недостатки  [c.95]

    Наиболее глубокое использование тепла высокотемпературных продуктов сгорания, уходящих из рабочего пространства печи, возможно в регенераторах. Однако используемые ранее регенераторы, представляющие собой кирпичную насадку, имеют существенные недостатки. В настоящее время разработана регенеративная система отопления, в которой используются регенераторы с керамической шариковой насадкой. При этой системе горелки, снабженные индивидуальными регенераторами, объединяют в блоки (не менее двух). Через один регенератор или их группу подают подогреваемый воздух (газ), а через другой или группу — отводят продукты сгорания. [c.676]

    Опоры под насадку могут быть также арочной конструкции из стандартного кислотоупорного клинового кирпича на андезитовой замазке. В этом случае в нижней части башни сооружаются кирпичные перегородки с проходными отверстиями для газа, перекрытыми арками. Над перегородками делаются верхние арки шириной [c.94]

    Разработано большое число конструкций коксовых печей, различающихся главным образом системой обогрева или направлением движения отопительного газа и воздуха, требуемого для горения. В печах всех конструкций горячие газы, отходящие из вертикалов, отводятся в регенераторы с кирпичной насадкой в виде решетки, где тепло газов используется для подогрева воздуха, а в комбинированных коксовых печах—и для подогрева низкокалорийных газов (генераторный, доменный газ). На рис. 15 показана схема регенеративной коксовой печи. [c.52]

    В генератор 1, снабженный водяной рубашкой 2 с котелком-паросборником 3, подаются попеременно воздух и пар. Образующиеся в генераторе горячие газы проходят последовательно регенератор 6 с кирпичной насадкой, пароперегреватель 7 и, наконец, котел-утилизатор 3. Далее газ в период газования через гидравлический затвор /О и холодильник 11 направляется в линию водяного газа, а в период горячего дутья выводится через клапан 12 в дымовую трубу 13. Пар из котла-утилизатора, имеющий давление 17—19 ат, идет на сторону, а пар из паросборника 3 используется для парового дутья. [c.70]

    I — кирпичная изоляция 2 — стальная обечайка 3 — огнеупорный кирпич 4 — корундовая насадка 5 — запасная газовая горелка в — реакционная секция 7 — секция инжекции 8 — нагнетательная камера 9 — деталь насадки. [c.104]

    Воздух подается под рекуперативную насадку. Пройдя рекуперативную насадку, нагретый воздух по каналу попадает в футерованные металлические воздухопроводы, подающие его к горелкам. Подогретый газ подается к горелкам также по футерованным газопроводам. Глиссажные трубы лежат на поперечных охлаждаемых водой трубах, опирающихся на стояки из труб, тоже охлаждаемых водой. Глиссажные и поперечные трубы для уменьщения потерь тепла изолированы жаростойким бетоном, опорные стояки заключены в кирпичные столбики. [c.130]

    I — изоляция 2 — стальной корпус 3— диабазовые плитки 4 — шамотный кирпич 5 — кирпичная насадка для аккумулирования теплоты = керамические кольца 7 горелкн. [c.121]

    Для более быстрого и полного сгорания угля (кокса) необходимо много воздуха. В верхней части горна имеются специальные отверстия — фурмы, через которые вдувается подогретый и обогащенный кислородом воздух. Нйгрев воздуха ведут в специальных воздухонагревателях (кауперах), используя теплоту доменных газов. Воздухонагреватели имеют вид высоких башен, которые выложены изнутри огнеупорным материалом и имеют специальную кирпичную насадку с просветами. Доменный газ, содержащий до 30% СО, а также азот и СО2, поступает вместе с воздухом в камеру сгорания воздухонагревателя. Сгорая, он нагревает насадку до высокой температуры, после чего подача доменного газа в воздухонагреватель прекращается. С этого момента начинают через воздухонагреватель пропускать в обратном направлении обогащенный кислородом воздух, который разогревается до 1300 °С и вдувается в горн. Чтобы подогретый воздух подавался беспрерывно, Ломна имеет минимум два воздухонагревателя. [c.147]


    В некоторых производствах находят применение регенеративные ТА, которые имеют только одно рабочее пространство, куда горячий (греющий) и холодный (нагреваемый) теплоносители поступают поочередно. Такой ТА содержит некоторую массу (кирпичную или металлическую, как в холодильной технике) большой общей теплоемкости, которая воспринимает теплоту от греющего теплоносителя и затем отдает ее нагреваемому теплоносителю. Преимуществами регенеративных ТА являются сокращение их общего рабочего объема, что существенно при теплообмене больших газовых объемов, и относительная простота конструкции. Однако поочередность выхода теплоносителей обусловливает и основной недостаток аппаратов регенеративного типа — непрерывное изменение температур теплоносителей на выходе из аппарата в пределах каждого цикла нагревание—охлаждение. Расчет регенеративных ТА значительно отличается от расчетов рекуперативных аппаратов непрерывного действия (см. ниже), поскольку здесь необходимо определять величины коэффициентов теплоотдачи от обоих теплоносителей к теплообменной поверхности при непрерывном изменении ее температуры, а также необходимо решать задачу нестационарной теплопроводности насадки с переменным критерием Био (см. 4.1.4), в котором коэффихщенты теплоотдачи зависят от переменной температуры поверхности стенки. Кроме того, начальным распределением температуры внутри теплоаккумулирующей массы насадки для каждого цикла работы ТА здесь служит неравномерный профиль температуры, соответствующий [c.338]

    В генератор 1, снабженный водяной рубашкой 2 с паросбор ником 3, подаются попеременно воздух и пар. Образующиеся в генераторе горячие газы последовательно проходят регенератор 6 с кирпичной насадкой, пароперегреватель 7 и котел-утилизатор 8 затем поступают в стояк 9. Далее газ в период газования через [c.112]

    Г азогенераторы для пиролиза нефтепродуктов обычно загружаются кирпичной или специальной насадкой относительно крупных размеров. Реакторы для каталитического дегидрирования бутана и других сменно-циклических процессов заполняются таблетированными катализаторами в смеси с плавлеными теплоаккумулирующими балластами с величиной зерен от 4 до б мм. [c.255]

    Приготовление насадки. Диатомитовьиг кирпи 1 Инзенского кирпичного завода, применяемый в качестве твердого носителя, дробится, отсеивается на ситах с отверстиями 0,25— [c.212]

    Сравнивалась работа насадки, приготовленной на отечественных инертных носителях и носителях, используемых за рубежом, — хромосорбе и стерхамоле. Как видно из данных табл. 1, насадка, приготовленная на стерхамоле, работает хуже, чем насадки на отечественных носителях. Насадка на хромосорбе характеризуется степенью разделения того же порядка, что и насадка, приготовленная на диатомитовом кирпиче Инзенского кирпичного завода (рис. 3). Данные табл. 2 свидетельствуют о сходстве вторичной структуры хромосорба и инзенского диатомитового кирпича. [c.226]

    Насадки, приготовленные на инзенских и ирбитских диато-митовых кирпичах, характеризуются весьма близкой степенью разделения. Несмотря на то, что насадка, приготовленная на ирбитском диатомитовом кирпиче, обладает несколько большей эффективностью, чем насадка на инзенском кирпиче, мы сочли целесообразным рекомендовать работать на насадке, приготовленной на диатомитовом кирпиче Инзенского кирпичного завода, так как последняя обладает большей механической прочностью. [c.226]

    Десорбцию брома из рассола осуществляют. в деревянных, железобетонных или кирпичных облицованных кислотоупорными плитками башнях, заполненных керамическими кольцами (50X50 мм) или хордовой насадкой. Высота башен колеблется от 12 до 30 м сечение зависит от их производительности . На бромных завода GP башни обычно имеют высоту Н м, высоту насадки lOjW и диаметр до 4 л. [c.216]

    Хлорирование осуществляют в специальных башнях, причем газообразный хлор можно впускать непосредственно в аппарат (башню) или в рапопровод, подводящий рассол к башне десорбции. Десорбцию брома обычно ведут в деревянных или облицованных кислотоупорным материалом кирпичных башнях, заполненных насадочными кольцами (50—75 мм). Высота насадки достигает 10 м, диаметр башни —4 м. [c.196]

    Устройство башни, в которой осуществляется щелочное поглощение окислов азота, показано на рис. 41. Она представляет собой цилиндрический сосуд 7 (диаметр 4—6 м, высота до 20 м), изготовленный из углеродистой стали. В поел еднее время башни футеруют кислотостойкими материалами полиизобутиле-н ом, наклеенным непосредственно на металл, и кислотоупорным кирпичом, кладка которого выполнена на кислотоупорном растворе. Башня заполнена керамическими кольцами 4 размером обычно 100x 100 мм или 120x120 мм. Насадка из колец покоится на колосниках 5, сделанных из нержавеющей стали и уложенных на кирпичные опоры 6. В центре крышки башни установлен разбрызгиватель 1 тарельчатого типа. [c.115]

    Керамические (кирпичные) самоукрепляющиеся своды успешно применяются нри температурах 1100°С. Насадки из легированной стали для регулирования распределения воздуха (газа) размещают так, чтобы гидравлическое сопротивление слоя было постоянным по всему поперечному сечению над газораспредели- [c.68]


Смотреть страницы где упоминается термин Насадка кирпичная: [c.185]    [c.147]    [c.504]    [c.508]    [c.202]    [c.278]    [c.549]    [c.273]    [c.31]    [c.338]    [c.89]    [c.139]    [c.157]    [c.434]    [c.157]    [c.157]    [c.475]    [c.133]    [c.202]    [c.144]    [c.144]    [c.601]   
Неметаллические химически стойкие материалы (1952) -- [ c.127 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте