Cтраница 2
Большое внимание уделено защите стенок башни от воздействия горячих газов. [16]
В этом случае на стенках башни охлаждения будет конденсироваться фосфорный ангидрид, из которого после удаления из башни приготовляют фосфорную кислоту нужной концентрации. [17]
В описанном порядке производят постепенное удаление свинца со стенок башни в направлении сверху вниз. При таком выполнении работы исключается возможность попадания кислоты на обработанный участок футеровки из вышерасположенного участка, еще не обработанного. [18]
Гранулы не образуются; весь плав налипает на конус и стенки башни в виде сплошной твердой массы. [19]
Более-перспективной является тсшюобмснно-испарительная система, в которой газы охлаждают - через стенки башен водой и путем испарения воды. Важным ее преимуществом является отсутствие громоздкого насосно-холодильного хозяйства. [20]
Хордовая насадка опирается внизу башни на стальное кольцо, приваренное к стенке башни. [21]
Иногда коррозия происходит в результате стекания серной кислоты по крышкам и стенкам башен и сборников. Во избежание этого серную кислоту нужно вводить в аппараты не через обычные штуцеры, а через специальные трубы, обеспечивающие непосредственное попадание ее в рабочее пространство аппарата. Застой серной кислоты, накапливание ее в пазах, углублениях, у трубных досок способствует коррозии. Поэтому выход кислоты следует делать близ самых низких точек рабочей зоны аппарата. Не следует также применять точечной сварки, при которой трудно избавиться от зазоров и щелей между листами. По этой причине предпочтительнее приваривать сливные штуцеры ( патрубки) встык, а не внахлестку, когда выступающий внутрь конец патрубка мешает полному сливу. [22]
Основные технические трудности описанного процесса заключаются в образовании и нарастании на стенках башен пленки полимера, которую необходимо периодически удалять. Облицовка поверхности стали стеклом и эмалью значительно уменьшает нарастание ТАБЛИЦА 27 пленки. [23]
![]() |
Выход кислоты из башни. [24] |
Так как насадка стабилизатора и гей-люссаков ( кварц) производит большое давление на стенки башни, то каждый ряд кладки стенки башен стягивается железным бандажом. На некоторых заводах эти башни поверх свинцовой обичайки обкладываются деревянными рейками, между которыми оставляются зазоры. В этих случаях башни охватываются железными бандажами поверх этих реек. [25]
Выкидные линии насосов соединяются в одну общую, к-рая заканчивается стояком, прикрепленным к стенке башни. [26]
При отсутствии циркуляции кислот ( в испарительных схемах) отвод тепла сжигания фосфора производится вначале охлаждением водой стенок башни, а затем в холодильнике газов. Окончательное охлаждение газа и поглощение фосфорного ангидрида происходит в башне гидратации за счет некоторого испарения впрыскиваемой в нее воды. [27]
Разбавленная водой в верхнем кольцевом желобе холодная фосфорная кислота переливается через его внутренний край и стекает по стенкам башни, предохраняя их от разрушения фосфорным пламенем и сильно агрессивной горячей метафосфорной кислотой. [28]
Разбавленная водой в верхнем кольцевом желобе холодная фосфорная кислота переливается через его внутренний край и стекает по стенкам башни, предохраняя их от разрушения фосфорным пламенем и сильно агрессивной горячей метафосфор-ной кислотой. Равномерному смыванию кислотой стенок башни способствует ее немного конусообразная форма. Кислота, стекающая по стенкам, упаривается за счет тепла, выделяющегося при сгорании фосфора. [29]
Средняя зона башни ( где расположена насадка) подвержена воздействию газа и орошающей жидкости, которая стекает по стенкам башни; эта часть башни не работает под наливом, стенки ее монолитны ( не имеют штуцеров) и в меньшей степени связаны с резким перепадом температур по сравнению с нижней частью башни. Кроме того, насадка башни препятствует образованию больших потоков жидкости, движущихся в одном направлении. [30]