Cтраница 1
Насадочный слой лежит на опорной решетке из прутковой стали диаметром 8 мм. Над рабочей насадкой установлен водораспределитель, состоящий из системы перфорированных труб с отверстиями диаметром 10 мм. Над водораспределителем предусмотрен уложенный навалом каплеулавливающий слой колец Рашига размерами 50 X 50 X 5 мм высотой 300 мм. В корпус экономайзера встроен декарбонизатор, состоящий из слоя насадки из колец Рашига размерами 25 X 25 X 3 мм высотой 540 мм, продуваемого воздухом, засасываемым за счет разрежения дымососа котлоагрегата БКЗ-75-39. Горячая вода после декарбонизатора собирается в сборном баке. [1]
Рассмотрим насадочный слой длиною I и сечением S, состоящий из каналов определенного эквивалентного диаметра. Предполагаем далее, что в результате предварительного захлебывания насадочной колонны поверхность каналов оказывается полностью смоченной жидкостью, а в рабочих условиях колонны стекающая вниз пленка жидкости занимает только часть смоченной поверхности каналов. [2]
Общая высота насадочного слоя равна сумме высот, рассчитанных для верхней и нижней зоны. [3]
В отношении насадочного слоя следует также указать, что при нагреве воды до температуры более 50 - 60 С начинают активно выпадать соли временной жесткости. При работе экономайзера на исходной воде средней и высокой жесткости это может привести к постепенному заносу насадочного слоя солями, особенно при загрузке навалом колец Рашига размерами менее 35 X 35 X 4 мм, поскольку в подобных случаях создается много застойных зон, отличающихся более высокой температурой и практически пулевой скоростью воды. Следить за отложениями в слое насадки практически можно только по его аэродинамическому сопротивлению. Ростом аэродинамического сопротивления определяется и частота остановок экономайзеров для осмотра насадочного слоя, а при необходимости и для его замены. Люк в корпусе экономайзера, находящийся у опорной решетки, предусмотрен именно для этой цели. [4]
Однородность структуры насадочного слоя позволяет предположить равномерный закон распределения источников по длине слоя. [5]
Под Якрподразумевают высоту насадочного слоя, при которой появляются признаки минимально допустимой поперечной неравномерности. [6]
![]() |
Схема фильтра с противоточным орошением. [7] |
Путем увеличения толщины насадочного слоя нельзя добиться увеличения степени очистки; существует для данного вида материала насадки своя оптимальная толщина, превышение которой практически не сопровождается увеличением степени очистки. [8]
![]() |
Желобчатый ороситель оросители И др. [9] |
Если высота Я насадочного слоя, рассчитанная из условия обеспечения требуемого массообмена, превышает Якр, то насадку разделяют на слои, или секции, высотой Я / Якр. [10]
Принимая во внимание структуру насадочного слоя, образованного элементами двутаврового профиля, а также результаты исследования течения газового и жидкого потоков в слое насадки, можно заключить, что определяющим условием для нахождения критической скорости газовой фазы являются условия течения фаз в щелевых зазорах насадки. Поэтому характерным размером насадочных элементов, входящих в уравнение ( 1), был выбран эквивалентный диаметр щелевых зазоров насадки ( эквивалентный диаметр насадки), конструктивно образованных в насад очном слое. [11]
Для обстоятельного исследования работы насадочного слоя из колец Рашига размерами 50 X 50 X 5 мм из-за тенденции использовать эти кольца в контактных экономайзерах и контактных котлах автором совместно с сотрудниками НИИСТ Г. А. Пресичем, Е. Н. Солодовниковой и П. М. Сенько в 1964 - 1965 гг. создана более крупная и значительно лучше оснащенная опытная установка специально для исследования тепломассообмена и аэродинамического сопротивления в насадочных контактных камерах. [12]
Для обстоятельного исследования работы насадочного слоя из колец размерами 50x50x5 мм в связи с наметившимся переходом к их использованию в контактных экономайзерах и контактных котлах автором совместно с сотрудниками НИПСТа канд. [13]
Если предположить, что все насадочные слои имеют примерно одинаковые характеристики шероховатости, для турбулентных течений в таких слоях можно ввести универсальное значение коэффициента трения. [14]
Преимущество возрастает с увеличением высоты насадочного слоя. [15]