Cтраница 2
Изготовленные из кварцевого стекла изоляторы для электрофильтров, разбрызгивающие и распыливающие устройства в сернокислотных башнях значительно более долговечны, чем фарфоровые. [16]
Андезит и бештаунит, добываемые в виде брусков и блоков, применяют для изготовления решеток электрофильтров и сернокислотных башен, а также в качестве футеровочного материала. [17]
Это ограничивает область их применения в аппаратах большого диаметра. Например, в сернокислотных башнях отношение высоты насаженной части колонны к ее диаметру H / D - 1 2 - И 5 [66, 93], поэтому при установке таких форсунок колонну насаживают лишь до половины ее высоты. В производстве азотной кислоты, где наличие свободного объема обычно считается желательным для лучшего окисления NO до МОз [5], имеются лучшие условия для применения этих форсунок. [18]
Газовая коробка башен защищается кислотоупорной керамической плиткой и кислотоупорным кирпичом без рулонного подслоя; ввиду высокой температуры входящих газов возможность конденсации кислоты исключается. Опоры под насадку выполняются арочной конструкции из кислотоупорного кирпича. Такие опоры успешно работают на ряде заводов в сернокислотных башнях контактного производства серной кислоты. Крышки башни и газовой коробки выполняются из кислотоупорного бетона с расположением стальных несущих конструкций ( двутавровых балок) вне основной массы бетона. [19]
![]() |
Кислотная коробка сернокислотной башни. [20] |
На рис. 32 показана футеровка коробки, предназначенной для выхода кислоты из промывных башен; верхняя часть коробки съемная, что удобно для чистки. На рис. 33 изображена футеровка штуцера для выхода кислоты из увлажнительной сернокислотной башни, работающей на холодной кислоте невысокой концентрации. [21]
Опыт показывает широкие возможности использования этих материалов. Теплообменники и футерованные аппараты, трубопроводы и арматура, колонны и насадки, подшипники и поршневые кольца, насосы и шестерни, фильтры и уплотнения, сернокислотные башни и обкладки доменных печей-вот краткий перечень аппаратов и изделий, где применяются угле-графитовые материалы. [22]
Относительная роль этих слагаемых в разных случаях абсорбции может быть различна. Чем меньше толщина того или другого диффузионного слоя, тем меньшее сопротивление он оказывает процессу массопередачи. Для хорошо растворимых газов величина гж очень мала по сравнению с гг, и скорость абсорбции здесь практически зависит только от величины гт. Наоборот, для малорастворимых газов гжгг, и процесс массопередачи определяется слагаемым гж, т.е. диффузионным сопротивлением со стороны жидкости. В промежуточных случаях играют роль оба слагаемых. В хемосорбционных процессах массопередача осложнена химической реакцией, протекающей в жидкой фазе; в зависимости от скорости этой реакции она заканчивается непосредственно у поверхности или захватывает более толстый слой жидкости. При умеренных скоростях газа и жидкости, принятых в современных сернокислотных башнях, можно считать, что гт зависит только от скорости газового потока, а гж - от плотности орошения насадки. С повышением скорости движения газа и жидкости возрастает степень турбулентности потока, и толщина диффузионного слоя вследствие этого уменьшается. [23]