Тонкость - распыление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
От жизни лучше получать не "радости скупые телеграммы", а щедрости большие переводы. Законы Мерфи (еще...)

Тонкость - распыление

Cтраница 3


Распиливание суспензии производят форсунками, работающими на остром паре, что исключает их закупоривание и по расходу энергии экономичнее, чем распыление сжатым воздухом. Продукт содержит 6 - 8 % Н3ВО3, 65 - 75 % MgSC4, 29 - 17 % кристаллизационной воды, CaSCU идру-гие примеси и имеет небольшой объемный вес 0 2 - 0 3 т / м3, зависящий от тонкости распыления высушиваемого раствора. При грубом распылении продукт получается влажным. Преимуществом распылительной сушки маточного раствора перед выпариванием его через теплопередающую поверхность в аппаратах с огневым или паровым нагревом является отсутствие затрат труда на дробление застывающей после выпарки монолитной массы, которая к тому же содержит больше влаги, чем продукт, получаемый в распылительной сушилке. Однако для получения 1 т продукта требуется удалить из маточного раствора - 3 т воды. Поэтому более рациональна переработка маточного раствора в борное удобрение осаждением бора окисью магния ( каустическим магнезитом) в форме боратов магния хЕ203 - yMgO zH2O, малорастворимых в воде, но хорошо растворимых в 2 % - ной лимонной кислоте. Осадок промывают, высушивают и измельчают до - 2 мм. Промывные воды идут в отброс, а фильтрат может быть переработан на сульфат магния или магнезии. Получаемый продукт содержит больше 5 % лимоннорастворимого В2О3, 20 5 % MgO ( общ.  [31]

Распыливание суспензии производят форсунками, работающими на остром паре, что исключает их закупоривание и по расходу энергии экономичнее, чем распыление сжатым воздухом. Продукт содержит 6 - 8 % Н3ВО3, 65 - 75 % MgSCU, 29 - 17 % кристаллизационной воды, CaSC4 и другие примеси и имеет небольшой объемный вес 0 2 - 0 3 г / ж3, зависящий от тонкости распыления высушиваемого раствора. При грубом распылении продукт получается влажным. Преимуществом распылительной сушки маточного раствора перед выпариванием его через теплопередающую поверхность в аппаратах с огневым тгли паровым нагревом является отсутствие затрат труда на дробление застывающей после выпарки монолитной массы, которая к тому же содержит больше влаги, чем продукт; получаемый в распылительной сушилке. Однако для получения 1 т продукта требуется удалить из маточного раствора - 3 т воды. Поэтому более рациональна переработка маточного раствора в борное удобрение осаждением бора окисью магния ( каустическим магнезитом) в форме боратов магния яВ2Оз f / MgO zHzO, малорастворимых в воде, но хорошо растворимых в 2 % - ной лимонной кислоте. Осадок промывают, высушивают и измельчают до - 2 мм. Промывные воды идут в отброс, а фильтрат может быть переработан на сульфат магния или магнезии. Получаемый продукт содержит больше 5 % лимоннорастворимого В2О3, 20 5 % MgO ( общ.  [32]

Из формулы ( 10 - 19) следует, что тонкость распыления зависит от величины поверхностного натяжения, плотности среды и скорости. Так как для нефтепродуктов поверхностное натяжение уменьшается с возрастанием температуры, то тонкость распыления при этом возрастает. Тонкость распыления значительно увеличивается и с возрастанием скорости.  [33]

34 Схема устройства барботажного реактора с колпачковыми ( а и сит.| Полая башня с разбрызгиванием жидкости. [34]

В полых колонных реакторах ( рис. 6.37) газовый поток движется вертикально вверх и встречает на своем пути распыленную жидкость. Высокая скорость газового потока ( до 5 м / с) обеспечивает снятие внешнедиффузионных торможений. При неизменной тонкости распыления поверхность контакта фаз пропорциональна плотности орошения - объему жидкой фазы, подаваемой в единицу времени на единицу площади поперечного сечения реактора. Поэтому при низких плотностях орошения [ менее 10 м3 / ( м2 - ч) ] эти реакторы работают неудовлетворительно. Ввиду большого брызгоуноса на выходе газового потока из реактора устанавливают брызгоотделитель. Пз-за неравномерности распределения факела распыления по объему реакционной зоны интенсивность полых реакторов невелика.  [35]

36 Форсунка низкого давления конструкции Стальпроекта. [36]

На рис. 14 показана форсунка низкого давления конструкции института Стальпроект. Мазут подается по внутренней трубе, а воздух - по наружной. Так как тонкость распыления мазута зависит от скорости истечения воздуха, то для сохранения его необходимой скорости при изменении производительности форсунки сечение кольцевой.  [37]

38 Ударный распылитель.| Центробежный распылитель. [38]

Мелкие брызги кислоты увлекаются газовым потоком и уносятся во вторую промывную башню. Это усложняет работу очистного отделения, особенно если первая промывная башня орошается серной кислотой повышенной концентрации. Поэтому в полых башнях скорость газа подбирают в соответствии с тонкостью распыления в устройстве, установленном для разбрызгивания кислоты.  [39]

40 Центробежный распылитель.| Ударный распылитель. [40]

Мелкие брызги кислоты увлекаются газовым потоком и уносятся во вторую промывную башню. Это усложняет работу очистного отделения, особенно если первая промывная башня орошается серной кислотой повышенной концентрации. Поэтому в полых башнях скорость газа подбирают в соответствии с тонкостью распыления в устройстве установленном для разбрызгивания кислоты.  [41]

42 Ударный распылитель.| Промыватель Вентури. [42]

Мелкие брызги кислоты увлекаются газовым потоком и уносятся во вторую промывную башню. Это осложняет работу очистного отделения, особенно если первая промывная башня орошается серной кислотой повышенной концентрации. Поэтому в полых башнях скорость газа подбирают в соответствии с тонкостью распыления его в устройстве, установленном для разбрызгивания кислоты.  [43]

В грануляторе порошкообразный гидрофильный материал смачивается жидкостью ( например, водой или органической жидкостью), причем вследствие различного размера частиц и пустот между ними смачивание происходит неравномерно; жидкость в практических условиях распределяется также неравномерно. В том случае когда соотношение между твердым материалом и жидкостью в среднем таково, что жидкости хватает только на образование мономолекулярных пленок ( конечно, если процесс гранулирования не ограничен временем) и, следовательно, па поверхности гранулы количество жидкости также уменьшается вплоть до количества, соответствующего образованию мономолекулярной пленки, рост гранул тотчас же прекращается. Прочность их, в этом случае определяющаяся силой сцепления молекул твердого материала и жидкости, достигает максимума, и, следовательно, содержание жидкости в гранулах может рассматриваться как оптимальное. Максимальный размер гранул зависит в этом случае т того количества жидкости, которое будет сосредоточено в одной грануле к момент ее зарождения или же в результате последовательных смачиваний, что определяется условиями смешения и тонкостью распыления жидкости наряду с тонкостью измельчения твердого материала. Однородность первичных агломератов частиц определяет, очевидно, однородность гранул. Прочность, так же как и размер гранул, не может достигнуть максимальных значений при ограниченном времени гранулирования.  [44]

Отрегулировав холодную циркуляцию, зажигают с помощью факелов часть газовых форсунок. Факелы горения в начале шуровки должны быть короткими и чистыми. Газ, выходящий из жиклеров коллектора с большой скоростью, инжектирует ( подсасывает) воздух и, смешиваясь с ним, образует газовоздушную смесь, которая, сгорая, создает длинное светящееся пламя. Длину факела регулируют изменением расхода воздуха путем соответствующего перекрытия регистров. При избытке воздуха в смеси длина факела уменьшается, а при недостатке увеличивается. Длина факела зависит также от скорости истечения газа и тонкости распыления. С увеличением скорости истечения газа, а также тонкости распыления длина факела уменьшается.  [45]



Страницы:      1    2    3    4