Cтраница 3
В тех случаях, когда решающее влияние на величины j и К оказывают гидродинамические факторы, связанные в первую очередь с конструкцией теплообменного аппарата, значение К определяют опытным путем в зависимости от скорости кислоты. [31]
В тех случаях, когда решающее влияние на величины а1 и К оказывают гидродинамические факторы, связанные в первую очередь с конструкцией теплообменного аппарата, значение К определяют опытным путем в зависимости от скорости кислоты. [32]
![]() |
Трубчатый реактор. / h ( / - корпус. 2 - сопло I. [33] |
В это пространство кислота должна войти равномерно распределенным ламинарным потоком, чтобы образующиеся пузырьки пара не смешивались с холодной кислотой во избежание гидроударов. Скорость кислоты, обеспечивающая такой режим в кольцевом зазоре ( рис. 2 - 30), равна 0 4 - 0 5 м / с. По ней и рассчитывают диаметр головной части аппарата, равный обычно диаметру реакционной камеры. [34]
![]() |
Спиральный холодильник. [35] |
Стальной спиральный холодильник для ннтрозной кислоты ( рис. 23) состоит из двух спиральных каналов, по одному из которых движется кислота, а по другому вода. При скорости кислоты 1 2 - 1 5 м сек К составляет 1800 кал / м - час-град. [36]
Из уравнения следует, что при увеличении скорости кислоты в 2 5 раза коэффициент теплопередачи возрастает вдвое, а это в свою очередь приводит к уменьшению требуемой поверхности охлаждения и соответственно к уменьшению размеров холодильников. Однако с повышением скорости кислоты увеличивается гидравлическое сопротивление холодильника и усиливается коррозия охлаждающей поверхности. [37]
![]() |
Схемы работы оросительных холодильников. [38] |
Из этих данных видно, что с увеличением скорости движения олеума от 0 3 до 0 8 м / сек коэффициент теплопередачи возрастает вдвое. Однако при повышении скорости кислоты в трубах холодильников усиливается их коррозия. Поэтому на практике скорость кислоты обычно составляет 0 4 - 0 6 м / сек, а при достаточной химической стойкости материала труб-до 0 9 м / сек. [39]
Из уравнения следует, что при увеличении скорости кислоты в 2 5 раза коэффициент теплопередачи возрастает вдвое, а это в свою очередь приводит к уменьшению требуемой поверхности охлаждения и соответственно к уменьшению размеров холодильников. Однако с повышением скорости кислоты увеличивается гидравлическое сопротивление холодильника и усиливается коррозия охлаждающей поверхности. [40]
Из уравнения следует, что при увеличении скорости кислоты в трубах холодильников в 2 5 раза коэффициент теплопередачи возрастает вдвое, а это в свою очередь приводит к уменьшению требуемой поверхности охлаждения и соответственно к уменьшению размеров холодильников. Однако с повышением скорости кислоты увеличивается гидравлическое сопротивление холодильника и усиливается коррозия его труб. [41]
![]() |
Схемы работы оросительных холодильников. а - под заливом. б - под давлением. [42] |
Из этих данных видно, что с увеличением скорости движения олеума от 0 3 до 0 8 м / сек коэффициент теплопередачи возрастает вдвое. Однако при повышении скорости кислоты в трубах холодильников усиливается их коррозия. Поэтому на практике скорость кислоты обычно составляет 0 4 - 0 6 м / сек, а при достаточной химической стойкости материала труб - до 0 9 м / сек. [43]
Холодильники кислоты устанавливают на напорной линии насосов ( работа под давлением), или между башней и сборником или, реже, на всасывающей линии насосов; в этих случаях ( работа под заливом) холодильники работают под небольшим давлением, что целесообразно с точки зрения плотности соединений. Однако при работе под заливом скорость кислоты в холодильниках, а следовательно, и коэффициент теплопередачи ниже, чем при работе под давлением; кроме того при работе под заливом из холодильников трудно удалять кислоту при остановках. [44]