Факел - разбрызгивание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Законы Мерфи (еще...)

Факел - разбрызгивание

Cтраница 1


1 Распределение плотности орошения на различном рас. [1]

Факел разбрызгивания заполнен жидкостью весьма равномерно.  [2]

Роль факела разбрызгивания в общем теплосъеме башенных градирен во многом определяется конструкцией элементов градирни и градирни в целом. Участие факела разбрызгивания в охлаждении циркуляционной воды, например, в малых и средних пленочных градирнях площадью орошения примерно 2600 м2 было незначительно и шло в запасе надежности. Такое допущение было вполне приемлемо, так как наиболее распространенная водораспределительная система с использованием разбрызгивающего устройства типа гидравлических насадок - тарелочка создавала малый факел разбрызгивания. Переход от безнапорного к напорному водораспределению привел к возникновению развитого факела разбрызгивания и его участие в теплосъеме возросло до 1 5 - 2 5 С.  [3]

Геометрические размеры факелов разбрызгивания определялись следующим образом: по номеру отсека, которого достигают капли, - радиус разбрызгивания, по вертикальным мерным линейкам, установленным вдоль измерительного отсека на расстоянии 1 м друг от друга, - высота факела разбрызгивания.  [4]

Угол ф раскрытия факела разбрызгивания жидкости для каждой отдельной пластинки при всех испытанных напорах Н 0 5 - 50 м невелик ( обычно не более 10 - 15) и практически не зависит от угла наклона данной пластинки к горизонту.  [5]

6 Устройство для фиксации капельной влаги 126. [6]

Гранулометрический состав капельного потока факелов разбрызгивания, который зависит как от напора воды, так и от конструкции брызгального устройства, преимущественно влияет на эффективность охлаждения воды брызгальными бассейнами.  [7]

Прибор оценивает температурное поле факела разбрызгивания по всему его сечению, что другими приборами получить весьма затруднительно. Тепловизор позволил достаточно точно установить границы факела, выявить снос факела разбрызгивания под влиянием ветра, оценить активный объем, занятый капельным потоком.  [8]

Предотвращение выноса мелких капель из факела разбрызгивания является важной проблемой, от успешного решения которой во многом зависит объем внедрения брызгальных бассейнов в оборотных системах водоснабжения. Существует множество предложений по воздействию на спектр крупности капель факелов разбрызгивания с целью уменьшения выносимого расхода воды, однако их реализация в большинстве случаев связана либо с ухудшением охлаждающей способности бассейнов, либо с увеличением занимаемой ими площади. Для обоснованного суждения о приемлемости того или иного способа уменьшения выноса капель прежде всего необходимо дать оценку возможной области распространения влаги, определить эпюры распределения плотности орошения с привязкой этих данных к ветровому режиму, конфигурации бассейна, конструкциям разбрызгивающих устройств, гидроаэротермическим особенностям системы, режимам работы ТЭС и АЭС.  [9]

10 Зависимость Кг от шг. [10]

Направление газового потока и ориентация факелов разбрызгивания также являются управляемыми факторами процесса. По данным работ [71,28] улучшенные результаты можно получить, если разбрызгиваемая жидкость и газ движутся вверх колонны прямоточно, а затем жидкость, падая вниз, встречается с газом.  [11]

12 Расчет траектории полета капель при разбрызгивании. а - в зависимости от угла вылета при гк0 0 3 см, VM 3 м / с. б - в зависимости от. [12]

Приведенные выше исследования охлаждающей способности факела разбрызгивания башенных пленочных градирен позволили сделать заключение об их достаточно высокой эффективности при напорах воды от 0 02 МПа и выше. При проектировании брызгальных градирен отмеченные характеристики факела разбрызгивания пленочных градирен были использованы для обоснования схемы плановой компоновки разбрызгивающих устройств. Расчет охлаждения капель в полете, выполненный согласно (2.1) - (2.3), позволил установить протяженность активной области теплосъема, что было учтено в брызгальных градирнях многоярусной компоновкой водораспределительной системы.  [13]

Механические форсунки, цельнофакельные и с полым факелом разбрызгивания, используют в первых промывных башнях, в нижней части скрубберов Свемко ( поставки фирмы Полтмекс ПНР), а иногда и в электрофильтрах.  [14]

Для брызгальных градирен определить эффективность тепло-съема именно факела разбрызгивания представляется задачей весьма сложной. Расчет позволяет установить высоту и дальность полета капель, что необходимо знать при выборе компоновки сопл по площади градирни. Одновременно определяются термина капель и интенсивность теплосъема за время полета. Расчет позволяет определить границы активной области и расстояние между ярусами при вертикальной компоновке водораспределительной системы.  [15]



Страницы:      1    2    3    4