Cтраница 2
В настоящее время для орошения насадочных башен в отечественных башенных системах применяются почти исключительно разбрызгивающие звездочки конструкции Полякова-Гальцова. Установка для орошения башни разбрызгивающей звездочкой представлена на рис. Х-20. В центре звездочки концентрически к валу находится коническое отверстие, через которое протекает кислота, орошающая центр башни. В этом отверстии имеется 12 ребер различной длины, винтообразно размещенных под разными углами к валу. Кислота, проходящая через центральное отверстие звездочки, получает направление, определяемое расположением ребер, благодаря чему она равномерно разбрызгивается на центральную часть торцевой ( верхней) поверхности насадки. Для орошения остальной части торцевой поверхности насадки кислота, поступающая из сливной коробки, разбрызгивается внешними радиальными ребрами звездочки, имеющими разную длину. Образующиеся при этом капли кислоты приобретают различную начальную скорость полета, чем и достигается равномерное распределение жидкости по всему сечению башни. [16]
Практический интерес представляет замена существующих абсорбционных насадочных башен для охлаждения и осушки хлора аппаратами пенного типа, в которых коэффициент теплопередачи в 10 раз выше, чем в холодильниках смешения, и достигает 40 000 ккал / м2 ч град. [17]
Фурман, А. И. Исследование брызгоуноса в насадочных башнях. [18]
![]() |
Зависимость межтарелочного расстояния от давления и степени поглощения окислов азота. [19] |
При абсорбции окислов азота в насадочных башнях, находящихся под атмосферным давлением, коэффициент С при относительно малых линейных скоростях газа близок к единице. [20]
![]() |
Изотермы растворимости в системе NaBr - NaBrO3 - Н2О при 0, 25. 35 и 80. [21] |
Для поглощения брома щелочными растворами применяют насадочные башни из железобетона или дерева, заполненные керамическими кольцами или хордовой насадкой. [22]
![]() |
Схема механических абсорберов. [23] |
Применение колонны с ситчатыми тарелками вместо насадочных башен позволяет исключить керамические насадочные кольца, стоимость которых составляет примерно 50 % стоимости башни. За счет исключения насадки уменьшается абсорбционный объем колонны на 31 %, а следовательно, и ее стоимость. [24]
![]() |
Зависимость степени превращения от температуры ( а и времени ( б для обратимой экзотермической реакции. [25] |
Подобный сложнополитермический режим работы имеет большинство насадочных башен, применяемых в промышленности для сорбциоиных и десорбционных процессов, так как процессы абсорбции сопровождаются теплообменом между газом и жидкостью, возможным испарением растворителя в нижней части башен с последующей конденсацией в ее верхних участках. [26]
Конструкция широко используемых для абсорбционной очистки противопоточных насадочных башен аналогична конструкции насадочного скруббера ( рис. 12), который может иметь несколько слоев насадки, увеличивающей площадь контакта газа с абсорбентом. Очищенный газ обычно отводится в атмосферу, а жидкость, содержащую вредные растворимые примеси, подвергают регенерации для отделения вредных веществ, после чего возвращают в аппарат или отводят в качестве отхода. [27]
Конструкция широко используемых для абсорбционной очистки противопоточных насадочных башен аналогична конструкции насадочного скруббера ( рис. 19), который может иметь несколько слоев насадки, увеличивающей площадь контакта газа с абсорбентом. Очищенный газ обычно отводится в атмосферу, а жидкость, содержащую вредные растворимые примеси, подвергают регенерации с целью отделения вредных веществ, после чего возвращают в аппарат или отводят в качестве отхода. [28]
![]() |
Данные о щелевых распылителях для полых башен ( тип 1.| Данные об установке щелевых распылителей в полых и насадочных башнях. [29] |
На рис. IX-11 показаны щелевые распылители для полых и насадочных башен, в табл. IX-3 и IX-5 - данные об этих распылителях. В табл. IX-4 приведены данные об установке щелевых распылителей в полых и насадочных башнях. [30]