Cтраница 2
Выделение капель нефти из потока газа может происходить под влиянием гравитационной, инерционной и пленочной сепарации. Гравитационная сепарация осуществляется вследствие разности плотностей жидкости и газа, т.е. под действием силы тяжести. Инерционная сепарация происходит при резких поворотах потока газа. В результате этого жидкость, как более инертная, выпадает из потока газа, осаждаясь на жидкость, находящуюся в газонефтяном сепараторе, или на внутреннюю его поверхность, а газ, как менее инертный, перемещается к входу в газоотводную трубу. На этом же принципе основана циклонная сепарация, осуществляемая подачей газа в центробежный циклон, в котором жидкость отбрасывается к внутренней поверхности циклона и затем стекает вниз в жидкостное пространство газонефтяного сепаратора, а газ выходит через центральную трубу циклона. Циклонная сепарация при определенных условиях весьма эффективна. Циклон можно установить внутри газонефтяного сепаратора либо снаружи. [16]
В этих аккумуляторах сохраняется конструктивный принцип серебряно-цинковых аккумуляторов: электроды из прессованной активной массы, отсутствие тяжелого каркаса-токо-отвода, применение пленочной сепарации и плотная сборка электродного пакета. [17]
Наиболее эффективное отделение капелек воды от пара происходит в циклоне 5 путем интенсивного закручивания потока пара, что объясняется использованием в них так называемой пленочной сепарации. [18]
![]() |
Элементы сепараторов с капельным и пленочным дренажем жидкости. Насадки. а, 6, е - жалюзийные. в - кольца Рашига. г - сетчатая. д, ж - уголковые. [19] |
Эффект пленочной сепарации может преобладать над эффектом оседания капель нефти в нижней части газонефтяного сепаратора. Однако данных о степени влияния пленочной сепарации на разделение газожидкостных смесей не имеется. [20]
![]() |
Вид электрода, [ IMAGE ] Моменты роста кристаллов, фиксируемые ирн. [21] |
При малом увеличении видны оба электрода, как это показано на рис. 3 вверху. Наблюдая за электролизом сверху и в проходящем свете, видим черный силуэт кристаллов так, как это показано на том же рисунке внизу. Прозрачная пленочная сепарация видна как бы в разрезе. Силуэт кристаллов нами обычно зарисовывался при помощи рисовальной камеры, в отдельных случаях делались фотоснимки. [22]
![]() |
Скорость пара, при которой происходит срыв капель с поверхности жидкой пленки, в зависимости от давления.| Принципиальная схема процесса промывки пара. [23] |
При движении пароводяной смеси высокого паросодержания основная масса влаги течет по стенке в виде кольцевой пленки, а центральная часть трубы заполнена потоком пара, содержащим очень мало влаги. Это позволяет разделить поток на пар и воду и выдавать пар с небольшим влагосодер. Такой процесс называют Пленочной сепарацией. При пленочной сепарации с продувочной водой удаляется большое количество примесей. Однако для эффективного разделения потока на пар и воду нельзя сильно увеличивать его скорость, так как при ее повышении срываются капли влаги с водяной кольцевой пленки и выносятся паром. Поэтому не следует увеличивать скорость потока выше предельной, значения которой зависят от давления ( рис. 11 - 16) - обычно принимают двух-трехкратный запас. [24]
![]() |
Различные формы кристаллов, получающиеся при электрокристаллизации цинкаиз. М раствора цинката в ЮМ КОН вблизи пленочных сепарации из различных набухающих полиморов. [25] |
При электрокристаллизации цинка из 1 М раствора его соли в присутствии 10 М КОН кристаллы имеют чаще всего штыкообразную форму, реже па-поротникообразную ( рис. 1, а и б); скорость продвижения фронта растущих кристаллов доходит до нескольких сантиметров в час. В цинксеребряных аккумуляторах электроды расположены на близком расстоянии друг от друга и это расстояние отдельные дондриты цинка могут пройти в несколько десятков секунд. Для разделения электродов в упомянутом источнике тока применяются пленочные сепарации, толщиной в набухшем состоянии 70 - 100 мк, помещенные в несколько слоев так, что общая толщина сепарации достигает нескольких сотен микронов. Пленочная сепарация предотвращает соприкосновение электродов, но, обладая хорошей электропроводностью, пропускает ионы, в том числе и ионы цинката, и в принципе не может оказывать существенного препятствия росту цинковых кристаллов при зарядке ( и в особенности, при перезарядке) аккумулятора. [26]
При электрокристаллизации цинка из 1 М раствора его соли в присутствии 10 М КОН кристаллы имеют чаще всего штыкообразную форму, реже па-поротникообразную ( рис. 1, а и б); скорость продвижения фронта растущих кристаллов доходит до нескольких сантиметров в час. В цинксеребряных аккумуляторах электроды расположены на близком расстоянии друг от друга и это расстояние отдельные дондриты цинка могут пройти в несколько десятков секунд. Для разделения электродов в упомянутом источнике тока применяются пленочные сепарации, толщиной в набухшем состоянии 70 - 100 мк, помещенные в несколько слоев так, что общая толщина сепарации достигает нескольких сотен микронов. Пленочная сепарация предотвращает соприкосновение электродов, но, обладая хорошей электропроводностью, пропускает ионы, в том числе и ионы цинката, и в принципе не может оказывать существенного препятствия росту цинковых кристаллов при зарядке ( и в особенности, при перезарядке) аккумулятора. [27]
![]() |
Скорость пара, при которой происходит срыв капель с поверхности жидкой пленки, в зависимости от давления.| Принципиальная схема процесса промывки пара. [28] |
При движении пароводяной смеси высокого паросодержания основная масса влаги течет по стенке в виде кольцевой пленки, а центральная часть трубы заполнена потоком пара, содержащим очень мало влаги. Это позволяет разделить поток на пар и воду и выдавать пар с небольшим влагосодер. Такой процесс называют Пленочной сепарацией. При пленочной сепарации с продувочной водой удаляется большое количество примесей. Однако для эффективного разделения потока на пар и воду нельзя сильно увеличивать его скорость, так как при ее повышении срываются капли влаги с водяной кольцевой пленки и выносятся паром. Поэтому не следует увеличивать скорость потока выше предельной, значения которой зависят от давления ( рис. 11 - 16) - обычно принимают двух-трехкратный запас. [29]
Пленочная сепарация основана на явлении селективного смачивания жидкости на металлической поверхности. При прохождении потока газа с некоторым содержанием нефти через жалюзийные насадки ( каплеуловители) капли нефти, соприкасаясь с металлической поверхностью, смачивают ее и образуют на ней сплошную жидкостную пленку. Жидкость на этой пленке держится достаточно хорошо и при достижении определенной толщины начинает непрерывно стекать вниз. Это явление называется эффектом пленочной сепарации. Жалюзийные сепараторы работают на этом принципе. [30]