Cтраница 2
Пакеты плоскопараллельной насадки были изготовлены из не ржавеющей стали толщиной 1 мм и уложены крест-накрест. Ис следовано 6 типов пакетов: пакеты высотой 50; 100; 200; 300 i 400 мм с расстоянием между листами 10 мм. Плотность орошени: изменяли от 30 до 600 м3 / ( м2 - ч), скорость газа - до 12 м / сек. [16]
Пластины плоскопараллельной насадки, изготовленные Из нержавеющей стали, обтягивали капроновой сеткой или стеклотканью. Пластины имели одинаковую длину ( 1060 мм) и ширину ( 85 мм), расстояние между пластинами составляло 25 мм. Опыты проводили при одной и той же средней концентрации ( 0 30 - 0 31 мольн. [17]
При плоскопараллельной насадке колонны применяют плиты с отверстиями, расположенными рядами над каждым ребром пластин насадки [87], причем в некоторых случаях сквозь отверстия опускают стержни для направления жидкости. [18]
По типу плоскопараллельной насадки выполнена регулярная насадка из перфориров. [20]
Для орошения плоскопараллельной насадки в ректифика-ционных колоннах диаметром 1200 и 2000 мм были использованы системы из шести-восьми форсунок, помещенных на общем коллекторе таким образом, чтобы их факелы при оптимальной нагрузке перекрывали все сечение орошаемой насадки. [21]
Для расчета плоскопараллельной насадки известный интерес представляет нахождение величины Кср в прямоугольном плоском орошаемом канале. [22]
Каких-либо преимуществ плоскопараллельной насадки с поперечными прорезями по сравнению с гладкими листами не обнаружено. [23]
Колонна с плоскопараллельной насадкой обеспечивает разделение сложной смеси олигодиметилсилоксанов на отдельные фракции, в которых концентрация основных компонентов составляет 90 - 95 %, и позволяет за счет малого гидравлического сопротивления снизить температуру в испарителе примерно на 40 С по сравнению с обычной насадочной колонной. [24]
При оптимизации геометрии плоскопараллельной насадки с перераспределительными элементами применяли метод математического планирования эксперимента, что позволило значительно сократить объем исследований. В качестве параметра оптимизации был принят коэффициент массопередачи в жидкой фазе. [25]
Для определения сопротивления сухих плоскопараллельных насадок предлагаются следующие уравнения. [26]
Секция колонны с плоскопараллельной насадкой с тремя газо выми каналами состоит из корпуса прямоугольного сечения, вну три которого имеются две узкие, открытые вверху коробки, изго товленные из тонкой листовой стали, сечением 7x50 мм и высо той 350 мм каждая. По каналам между этими коробками с боль шой скоростью проходит газ. В верхней части секций основная масс, жидкости переливается через край стенок внутрь верхнего отделе ния коробок и по патрубкам отводится из секции. Для оконча тельного отделения брызг жидкости, увлекаемой потоком газа, н верхних концах коробок укрепляются брызгоотбойники, различ ные конструкции которых также были исследованы. [27]
Следует отметить, что плоскопараллельная насадка нормализована лишь для абсорберов диаметром до 2 м, что также объясняется затруднениями с равномерным орошением торца насадки. Отсюда можно сделать вывод, что главное внимание исследователей, занимающихся процессами извлечения химических продуктов из коксового газа, должно быть уделено вопросам равномерного распределения жидкости и газа по сечению абсорбционных аппаратов. [28]
Опыты велись на элементе плоскопараллельной насадки, выполненной из листов 800X200 мм и 800X100 мм с расстоянием, между листами 12 мл. [29]
![]() |
Зависимость гидравлического сопротивления 1 м спиральной насадки от скорости пара в колонне. / - тип П ( с прямым зубом. 2 - тип К ( с косым зубом. [30] |