Cтраница 2
Проходя через отверстия тарелки 2, газ барботирует сквозь жидкость и превращает всю ее в слой подвижной пены. Оставшаяся часть жидкости ( - 20 %) сливается через отверстия в тарелке и улавливает в подтарелочном пространстве более крупные частицы. [16]
В абсорберах барботажного типа мельчайшие пузырьки газа проходят через слой жидкости, в пенных абсорберах - через слой подвижной пены. Термин абсорбция употребляется, кроме того, для характеристики поглощения веществами электромагнитных волн, звука, радиоактивного излучения, рентгеновских лучей и др. Процесс, обратный А. [17]
![]() |
Зависимость коэффициента скорости пылеулавливания от высоты пены. [18] |
Установлено, что при улавливании пыли пенным способом, аналогично процессам массо-и теплопередачи, коэффициент скорости пылеулавливания пропорционален высоте слоя подвижной пены. Количественное выражение этой зависимости, приведенное на рис. 6, действительно для пыли с 8 15 мк. [19]
![]() |
Пенный аппарат для глубокой пред-карбонизации. [20] |
Представленные на рис. 24 данные показывают, что и в этом случае увеличение скорости газа в аппарате шг, вызывающее увеличение степени турбулизации системы и повышение слоя подвижной пены, приводит к росту коэффициента абсорбции. [21]
При высоте исходного слоя жидкости / г0100 мм брызгообразо-вание прогрессивно увеличивается с понижением h0; при й03 - - 8 мм ( в зависимости от других параметров) слой подвижной пены не образуется, точнее, при повышении скорости газа исходный слой жидкости уже при byr3rl 0 rl 5 м / сек образует взвешенный слой брызг. [22]
Для осуществления гетерогенных процессов взаимодействия газов с жидкостями при участии твердых катализаторов разработан метод катализа в трехфазном взвешенном пенном слое, в котором жидкая фаза со взмученным в ней мелкозернистым катализатором взвешивается в виде слоя подвижной пены [88, 232, 319] в потоке газа, реагирующего с жидкостью. [23]
Увеличение скорости подачи газа в слой жидкости до 0 7 - 1 3 м / с переводит газожидкостную систему в состояние, характеризующееся повышенным газосодержанием ( фг 0 5) и образованием над газораспределительной решеткой слоя подвижной пены. Пенные аппараты в последние годы находят широкое применение при организации контакта между жидкой и газовой фазами. Гидравлические сопротивления пенного слоя и газораспределительной решетки обычно незначительны. Подвижность пены позволяет без затруднений организовать ее выгрузку из аппарата через сливной патрубок, чем обеспечивается непрерывность работы пенного аппарата. [24]
Для таких колонн тарелка выполняется в виде решетки со свободным сечением 15 - 25 % ( иногда до 40 %) и работает с подпором пены при помощи сливной перегородки. Высота слоя подвижной пены или газо-жидкостной эмульсии и гидравлическое сопротивление слоя почти не зависят от геометрических размеров, которые являются определяющими для барботажного режима. [25]
Более широкое применение получили тарельчатые аппараты, в которых имеет место барботаж газов через слой жидкости при высоких скоростях потока. В этом случае на тарелке при взаимодействии газов и жидкости образуется развитый турбули-зированный слой подвижной пены, способствующий увеличению поверхности фазового контакта. [26]
![]() |
Насадочный скруббер.| Скруббер Вентури.| Барботажныи ( ленный пылеуловитель. / - тарелка. 2-регулируемый порог. [27] |
Вода или другая жидкость поступает на тарелку, а загрязненный газ подается в аппарат снизу. Проходя через отверстия тарелки, газ барботирует сквозь жидкость и превращает ее в слой подвижной пены. Оставшаяся часть жидкости ( около 20 %) сливается через отверстия в тарелке и улавливает в подтарелочном пространстве более крупные частицы. [28]
![]() |
Схема пенного аппарата со стабилизатором слоя пены ( ПГПС-ЛТИ-И. [29] |
Непосредственно на нее помещен стабилизатор пены, который представляет собой сотовую решетку из вертикально расположенных пластин, разделяющих сечение аппарата и пенный слой на небольшие ячейки. Газ ( воздух) поступает в подрешеточное пространство аппарата через входной патрубок, проходит решетку и образует на ней слой подвижной пены при взаимодействии с водой, подаваемой противотоком газу из орошающего устройства. [30]