Cтраница 1
Высота газожидкостного слоя на перекрестноточных одно - и мно-гоколпачковых тарелках промышленных ДС и ТДС, как следует из данных табл. 15, хорошо моделируется секторной моделью одно-колпачковой тарелки. Секторная модель многоколпачковой тарелки дает резко отличающиеся результаты. [1]
Высота газожидкостного слоя на перекрестноточных колпачковых тарелках обычно рассчитывается для режима пузырькового барбо-тажа и измеренные в режиме турбулентной пены высоты газожидкостного слоя делеко превышают расчетные значения. Проверка одной из наиболее употребительных формул [174], рекомендованных к использованию в пенном режиме, показала, что для промышленных ТДС и ДС, а также для секторных моделей экспериментальные значения высоты газожидкостного слоя существенно превышают расчетные. [2]
Высота газожидкостного слоя является важным параметром, определяющим величину общей поверхности контакта фаз. [3]
Далее вычисляют высоту газожидкостного слоя h - n на верхней тарелке ТДС по уравнению ( 80), высоту сепарационного пространства STI HTI - fiTi ( где HTI - общая высота сепарационных бочек в верхней части ТДС, м) и брызгоунос из ТДС / ri п уравнению ( 171), причем в расчетах по уравнениям ( 80) и ( 171) фактор вспенивания определяют в предположении, что на первой тарелке десорбируется половина всей С02, поступающей в ТДС. [4]
Ошибки в определении высоты газожидкостного слоя на тарелках моделей-спутников ТДС и ДС по формулам ( 85) - ( 87) и ( 89) несколько снижаются. [5]
При факельном режиме барботажа высота газожидкостного слоя неодинакова по уровню жидкости. В центральной части сосуда уровень газожидкостного слоя более высок, чем у периферии. [6]
В промышленных барботажных колоннах высота газожидкостного слоя достаточно велика, что позволяет пренебречь относительным влиянием концевых эффектов и принимать среднее газосодержание по всей высоте аппарата постоянным. Айзенбуд и Дильман [2 ] считают, что такое допущение правомочно при условии У gHJwr 30, где Яж - высота исходного слоя жидкости. [7]
При факельном режиме барботажа высота газожидкостного слоя неодинакова по уровню жидкости. В центральной части сосуда уровень газожидкостного слоя более высок, чем у периферии. [8]
При факельном режиме барботажа высота газожидкостного слоя неодинакова: в центральной части слоя она больше, чем у периферии. При просвечивании двухфазного слоя установлено, что распределение газовых пузырьков по высоте слоя также не одинаково. Под решеткой газовых пузырьков не наблюдается совсем, а в верхней части слоя на выходе из жидкости их больше, чем над решеткой. [9]
Рассчитанные по этому уравнению высоты газожидкостного слоя на тарелках моделей-спутников приемлемо совпадают с экспериментальными значениями только при низких плотностях орошения и скоростях газа. При плотности орошения выше 40000 кг / ( м2 - ч) и скорости газа больше 1 5 м / с расчетные значения высоты газожидкостного слоя в 2 - 3 раза выше экспериментальных. [10]
Так как диаметр реактора С высоты газожидкостного слоя, то изменением концентрации С в радиальном направлении пренебрегаем и рассматриваем задачу как одноосную. [11]
Для визуального изучения процесса и замера высоты газожидкостного слоя на тарелках служили два смотровых окна 5 в крышке люка, расположенные на высоте 0 54 м над тарелкой, и два окна 12, вмонтированные в обечайку модели-спутника на высоте 0 15 м над тарелкой. [12]
Расстояние между тарелками Ны должно быть больше высоты газожидкостного слоя на высоту, достаточную для отделения брызг, уносимых газовым потоком. [13]
Влияние физических свойств жидкости и газа на высоту газожидкостного слоя сказывается меньше, чем при барботаже. [15]