Многоконусный ороситель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Многоконусный ороситель

Cтраница 2


16 Обтекание конусов оросителя. [16]

Поэтому можно считать, что с увеличением скорости истечения опасность зарастания отверстий оросителя уменьшается. При работе многоконусного оросителя выход бисульфита оказался примерно на 20 % выше, чем до его установки, что объясняется как повышенной степенью смоченности насадки, так и более равномерным распределением жидкости по насадке.  [17]

При расчете оросителей с диафрагмами толщина стенки b заменяется на Ь b - f Ьд, где Ьд - размер горизонтальной проекции участка, подводящего жидкость к расходному кольцевому сечению диафрагмы, - выбирается из конструктивных соображений. Для нижних патрубков многоконусных оросителей ( см. рис. 48) величина Dn 2b в формуле ( 95) равна нулю.  [18]

Конструктивно более просты и более эффективны каскадные форсунки, состоящие из набора соосно расположенных по вертикальной оси конусов; на каждый из них жидкость поступает в виде кольцевой ( в поперечном сечении) струи. Так, при экспериментальном применении в полой колонне многоконусного оросителя с диафрагмами ( см. рис. 41) вместо группы эвольвентных форсунок ( расположенных в трех ярусах, отстоящих один от другого на расстоянии 1 3 м внутри башни диаметром D 3 5 м высотой 14 м) в качестве одиночно установленного распылителя, работающего под напором Я10 - - 15 м, получены такие же показатели работы аппарата, как и при его орошении группой из 18 эвольвентных форсунок.  [19]

20 Схема распределения n. ioi - ностн орошения ( расчетные. [20]

К схеме 1 рис. 19 можно приблизиться, если производить орошение насадки по концентрическим кольцевым зонам ( с центром, лежащим на оси колонны), соприкасающимся или взаимно перекрывающимся на краях. В табл. 8 показаны работающие по этому принципу оросители - многоконусный ороситель и разбрызгивающие звездочки конструкции Полякова-Гальцова.  [21]

К схеме / рис. 21 можно приблизиться, если производить орошение насадки по концентрическим кольцевым зонам ( с центром, лежащим на оси колонны), соприкасающимся или взаимно перекрывающимся на краях. В табл. 9 показаны работающие по этому принципу оросители - многоконусный ороситель и разбрызгивающие звездочки конструкции Полякова-Гальцова.  [22]

23 Оросительное устройство П. М. Руднева.| Схема расположения розеток. [23]

Кроме того, для регулирования расхода жидкости и ее распределения на каждой питающей розетку трубе предусмотрены вентили. Более простым устройством для таких колонн явилось бы, по-видимому, применение центрально установленного многоконусного оросителя либо гирляндового оросителя с достаточно большой пропускной способностью.  [24]

Для эффективной работы насадочных колонн наряду с равномерным распределением жидкости необходимо также обеспечение полной смоченности торца насадки, а когда это невозможно - сечения, лежащего вблизи плоскости торца насадки. При сравнении эксплуатируемых в скрубберном процессе оросителей различного принципа действия и конструкции следует отдать в первом случае предпочтение устройствам, создающим концентричные относительно центра торца насадки кольцевые зоны смоченности ( так называемые орошающие звездочки [1]) и многоконусные оросители [2,3], а во втором - орошающим плитам, распределяющим жидкость по равномерной и достаточно густой сетке зон смоченности. Среди плит различной конструкции для колонн большего диаметра лучшими оказываются секторные плиты с проходом основного количества газа между стенками секторов и вокруг плиты. Секторы плит иногда опираются на кольцевой выступ футеровки колонны и на опору в центре насадки, но чаще их подвешивают на тягах к крышке колонны ( фиг. Такие плиты могут иметь довольно высокие коэффициенты перфорации ( отнесенные к сечению колонны) и соответственно меньший вес, металлоемкость и габариты, чем цельные плиты, а ремонт и обслуживание их более просты.  [25]

26 Распределительная плита. [26]

Действие этих оросителей основано на обтекании жидкостью конусов, имеющих различные углы наклона, в результате чего возникает ряд струй, имеющих форму зонтов. Многоконусные оросители имеют высокую пропускную способность по жидкости, но чувствительны к колебаниям расхода.  [27]

Это снижает потери энергии струи и соответственно рабочие напоры, а также позволяет размещать в кольцевых каналах довольно крупные ребра ( см. фиг. Такие оросители изготовляют без применения сварки, причем можно сочетать различные коррозион-ностойкие материалы. Данные опытов и промышленной эксплуатации [9] показывают эффективность применения высокопроизводительных форсунок, близких по принципу действия к многоконусным оросителям также в частично насаженных и в полых колоннах, причем при фиктиной скорости газа Wr 1 5 - 2 0 м / сек унос брызг не наблюдался.  [28]



Страницы:      1    2