Cтраница 2
Основные схемы движения пара и жидкости в контактной зоне тарелки. а - перекрестный ток. б - перекрестный прямоток. в - противоток. г - прямоток. [16] |
При струйном режиме контакт между паром ( газом) и жидкостью осуществляется в прямотоке. [17]
Схема тарелок. [18] |
В рабочем струйном режиме наблюдается подъем уровня жидкости по направлению к сливу вследствие инжектирующего действия пара и удара потока о стенку колонны. Поэтому на струйных тарелках не устанавливают сливные перегородки. [19]
При струйном режиме истечения средний диаметр капли является сложной функцией размера сопла, безразмерного волнового числа на конце струи, критерия Вебера и других переменных. Полученное для определения dK в струйном режиме соотношение [26, 27] пока не может быть использовано для расчетных целей ввиду отсутствия обобщенных данных по зависимости между радиусом и длиной струй, вытекающих из сопел. [20]
Для предотвращения струйного режима течения промывной жидкости в осадке необходимо соблюдать условие гфр грт. [21]
Наряду со струйным режимом ввода паров этиленгликоля был изучен [21] барботажный режим, при котором слой гранул терефталевой кислоты заливался продуктом этерификации. Исключение в данном случае байпасного эффекта прямого проскока паров этиленгликоля и увеличение поверхности контакта паров с жидкой фазой приводит к значительной интенсификации процесса этерификации. [23]
Наиболее эффективным является струйный режим. С целью дробления потока пара нижняя кромка колпачка обычно выполняется в виде зубцов различной формы. Однако, как показали многочисленные эксперименты, такое выполнение нижней кромки оправдывает себя лишь при пузырьковом режиме. [24]
В случае реализации струйного режима ( Уф / Яр 0 6) при Кэ Кэи создается струйно-фонтанирующее состояние слоя [109] с интенсивной циркуляцией частиц, индуцированной струями по всей его высоте. С увеличением Кэ интенсивность циркуляции частиц в межфакельных зонах снижается, и увеличивается площадь застойных зон. [25]
При увеличении скорости наступает струйный режим барботажа. Пар образует струи ( факелы), вырывающиеся из сопла в жидкость. От вершин факелов отделяются пузыри. В этом режиме работа тарелок равномерна, и провала, как правило, не наблюдается. [26]
Основные неполадки в работе деаэраторов и их устранение. [27] |
При работе деаэратора на струйном режиме повышение средней температуры исходной воды приводит к уменьшению содержания кислорода в деаэрированной воде. Снижение средней температуры деаэрируемой воды может привести к уменьшению конечного содержания кислорода, если при этом будет наблюдаться переход колонки со струйного режима на струйно-капельный или капельный режим. В случае работы в основном на струйном режиме ( гидравлическая нагрузка менее 50 % предельной при данной температуре исходной воды) с увеличением гидравлической нагрузки содержание кислорода в деаэрированной воде увеличивается. Когда колонка работает на струйно-капельном или капельном режиме, с увеличением гидравлической нагрузки содержание кислорода уменьшается Увеличение начального содержания кислорода в воде влечет за собой повышение конечного содержания его в деаэрированной воде. Степень перегрева пара не оказывает заметного влияния на содержание кислорода в деаэрированной воде, поэтому деаэрация может одинаково успешно происходить при использовании как насыщенного, так и перегретого пара. [28]
Для работы экстрактора в устойчивом струйном режиме скорость увеличивают примерно на 20 % по сравнению с критической. [29]
Рабочим режимом чешуйчатых тарелок является струйный режим. При этом верхний предел скорости на тарелках определяется допустимой величиной уноса жидкости. [30]