Cтраница 3
Чем выше слой пены, тем в первом приближении большая поверхность контакта фаз развивается над единицей площади решетки и тем интенсивнее протекает работа пенного аппарата. Кроме того, интенсивность переноса массы или тепла зависит от структуры пены - размеров, количества и подвижности пузырьков, пленок и струй. Наиболее современный метод измерения Н описан в работах [31, 318] и освещен далее. [31]
Зависимость показателей работы пенного аппарата от скорости газа. [32] |
Изменение высоты пенного слоя со скоростью газа происходит симбатно изменению коэффициента скорости процесса; таким образом, величина Я может служить мерой интенсивности работы пенного аппарата. [33]
Благодаря полной аналогии закономерностей тепло - и массо-обмена 130, 37, 38 ] изучение теплопередачи при пенном режиме являлось надежным и наиболее доступным методом исследования работы пенных аппаратов, а также разработки рациональной конструкции аппаратов и их деталей. [34]
Скорость и глубина теплопередачи могут изменяться также под влиянием физических свойств газа, образующего пену. Ухудшение работы пенного аппарата и его показателей ( например, Кг и т) т) может наступить, если время существования пузырька в слое, пены ниже определенного предела, измеряемого сотыми или тысячными долями секунды; в результате происходит резкое снижение высоты слоя пены и разрушение ее структуры. [35]
Пенообразование зависит не только от скорости газа в полном сечении аппарата и физических свойств жидкой и газовой фаз, но и от целого ряда других факторов. Интенсивность работы пенного аппарата с перекрестноточными решетками может весьма эффективно регулироваться скоростью потока жидкости на решетке и высотой порога йп, создающего подпор жидкости. Эти факторы определяют высоту исходного слоя жидкости Й0, которая, в свою очередь, сильно влияет на ценообразование, причем существуют известные ее пределы, ограничивающие возможность создания подвижной пены. При очень малой высоте исходного слоя жидкость превращается в брызги, а при слишком большом значении h0 ценообразование в слое, примыкающем к решетке, уступает место струйному течению газа. [36]
Пенные пылеуловители ( газопромыватели. [37] |
Эффективность улавливания пыли в подрешеточном пространстве значительна при улавливании пыли размером частиц более 10 мкм. Преобладающим в работе пенных аппаратов для пылеулавливания является механизм удара. [38]
Определение наиболее выгодного режима работы пенного аппарата и выбора на его основе оптимального управления является не, только задачей технологии, но и экономической задачей, решение которой возможно только на основе математического описания. [39]
В данной работе следует ознакомиться с устройством и работой пенного аппарата, экспериментально изучить влияние различных факторов на высоту и структуру пенного слоя. [40]
Правильный выбор высоту сливного отверстия очень важен - при недостаточной высоте, начинает создаваться сильный подпор жидкости, приводящий при больших потоках к захлебыванию аппарата, при слишком большой высоте сливного отверстия в аппарате не создается слоя пены нужной высоты, так как она сваливается в это отверстие. Регулирование размеров сливного отверстия-является удобным приемом для оптимизации гидродинамических условий работы пенных аппаратов. [41]
Правильный выбор высоты сливного отверстия очень важен - при недостаточной высоте начинает создаваться сильный подпор жидкости, приводящий при больших потоках к захлебыванию аппарата, при слишком большой высоте сливного отверстия в аппарате не создается слоя пены нужной высоты, так как она сваливается в это отверстие. Регулирование размеров сливного отверстия является удобным приемом для оптимизации гидродинамических условий работы пенных аппаратов. [42]
Правильный выбор размера сливного отверстия очень важен - при недостаточном его сечении начинает создаваться сильный подпор жидкости, приводящий при больших потоках к захлебыванию аппарата, при слишком большой площади сливного отверстия уменьшается значение wr против расчетного и на решетке не создается слой пены нужной высоты. Регулирование размеров сливного отверстия является удобным приемом для оптимизации гидродинамических условий работы пенных аппаратов. [43]
Для описания массообменных рроцессов можно применить не только коэффициент массопередачи, о и другой не менее важный показатель - коэффициент полезного действия ( к. Каждый из этих способов может дать необходимые данные для суждения об эффективности работы пенного аппарата и для его расчета. Выбор оптимальных условий осуществления процесса массопередачи должен быть основан на совместном анализе этих двух показателей. [44]
Кроме того, были проведены лабораторные испытания работы пенного аппарата на водных растворах моно - и триэтаноламина с, целью замены насадочных башен, в которых поглощается СО2 из дымовых газов, в производстве сухого льда. Растворы этаноламинов, как и многих других органических жидкостей, обладают повышенной пенообразующей способностью, поэтому работа пенного аппарата в этих условиях отличается специфическими особенностями. При уменьшении скорости газа ниже 0 8 м / сек наблюдается резкое возрастание высоты пены, причем эта пена достаточно стойками долго не разрушается. [45]