Cтраница 2
![]() |
Распределение температуры по длине модели. [16] |
Высокая эффективная теплопроводность по длине может быть объяснена направленным движением жидкости вдоль модели. В радиальном направлении ( см. рис. 21) эффективная теплопроводность среды значительно ниже, чем теплопроводность по длине модели. [17]
В конструкции РПА с раздельной зонной подачей компонентов обеспечивается направленное движение жидкости, процесс гомогенизации происходит в области с высокой интенсивностью обработки материала. [18]
![]() |
Схемы тарелок. [19] |
Струйные тарелки, называемые также чешуйчатыми или язычковыми, создают направленное движение жидкости и хорошо работают при высоких жидкостных нагрузках. [20]
Рассмотренные в предыдущей главе тарелки с S-образными колпачками относятся к группе тарелок с одинаковым направленным движением жидкости и пара. Преимущество этого типа тарелок заключается в том, что кинетическая энергия струй пара передается жидкости и увеличивает скорость ее течения. Это позволяет увеличить нагрузку тарелки по жидкости. Кроме того, движение пара в том же направлении, что и жидкости, препятствует перемешиванию жидкости на тарелке. [21]
![]() |
Волнистая решетчатая тарелка. [22] |
В стр у и но-н а п р а в-ленных тарелках используется кинетическая энергия паров для направленного движения жидкости по тарелке, в результате чего улучшается контакт между жидкостью и паром. Струйно-направленные тарелки изготовляют из просечно-вытяжного листа или из листа с отогнутыми язычками, которые сообщают пару наклонное движение. Конструкцию тарелки и способ ее соединения с корпусом выбирают обычно в зависимости от диаметра колонны и конструкции корпуса. Тарелки небольшого диаметра ( до 1600 мм) изготовляют в виде цельного листа с бортами или без бортов. В каждой царге помещается 4 - 7 тарелок. При диаметре колонны 1000 мм и более возможно применение цельносварного корпуса или корпуса, изготовленного из нескольких царг большой длины. Монтаж тарелок в данном случае производят через верх колонны. [23]
Перекрестно-прямоточные тарелки отличаются от перекрестно-точных тем, что в них энергия газа ( пара) используется для организации направленного движения жидкости по тарелке, тем самым устраняется поперечная неравномерность и обратное перемешивание жидкости на тарелке и в результате повышается производительность колонны. [24]
Перекрестно-прямоточные тарелки отличаются от перекрестноточ-ных тем, что в них энергия газа ( пара) используется для организации направленного движения жидкости по тарелке, тем самым устраняется поперечная неравномерность и обратное перемешивание жидкости на тарелке и в результате повышается производительность колонны. [25]
Перекрестно-прямоточные тарелки отличаются от перекрестно-точных тем, что в них энергия газа ( пара) используется для организации направленного движения жидкости по тарелке, тем самым устраняется поперечная неравномерность и обратное перемешивание жидкости на тарелке и в результате повышается производительность колонны. [26]
Рассмотрим теперь примеры количественной оценки влияния физических параметров раствора и пара на коэффициент теплоотдачи а2 для различных случаев свободного и направленного движения жидкости в докритиче-ском ( с точки зрения влияния q на а2) режиме кипения и при оптимальном уровне и скорости движения расхода в аппарате. [27]
Следовательно, уравнение ( IS) может быть рекомендовано для расчета процессов поглощения труднорастворииык газов в аппаратах с направленным движением жидкости. [28]
Длина зон и средние коэффициент теплоотдачи х2 и температура жидкости t в подогревателе данной конструкции зависят прежде всего от скорости направленного движения жидкости, а также от уровня h, температурного перепада At - tn - t и физических свойств жидкости, влияющих на со. [29]
Вращающиеся распылители целесообразно классифицировать в зависимости от характера движения в них жидкости на следующие основные группы: а) с направленным движением жидкости; б) с ненаправленным движением жидкости; в) с частично направленным движением жидкости. [30]