Аппарат - смешение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Забивая гвоздь, ты никогда не ударишь молотком по пальцу, если будешь держать молоток обеими руками. Законы Мерфи (еще...)

Аппарат - смешение

Cтраница 1


Аппараты смешения, в которых передача тепла между теплообменивающимися средами происходит путем их соприкосновения. Для изготовления теплообменных аппаратов смешения требуется, как правило, меньше металла; кроме того, во многих случаях они обеспечивают более эффективный теплообмен. Однако, несмотря на эти преимущества, аппараты смешения часто нельзя использовать вследствие недопустимости прямого соприкосновения теплообменивающихся потоков.  [1]

Аппараты смешения, в которых передача тепла между теплообменивающимися средами происходит при их непосредственном контакте. Для изготовления теплообменных аппаратов смешения требуется, как правило, меньше металла и во многих случаях они обеспечивают более эффективный теплообмен. Однако аппараты смешения в процессах нефтегазопере-работки часто нельзя использовать из-за недопустимости прямого соприкосновения теплообменивающихся потоков.  [2]

Аппараты смешения, в которых передача тепла между тепло-обменивающими средами происходит путем их прямого соприкосновения. Для изготовления теплообменных аппаратов смешения требуется, как правило, меньше металла; кроме того, во многих случаях они обеспечивают более эффективный теплообмен. Однако, несмотря на эти преимущества аппаратов смешения, часто их нельзя использовать из-за недопустимости прямого соприкосновения тепло-обменивающих потоков.  [3]

Аппараты смешения более удобны для каталитических процессов: в них легче загружать и выгружать из них катализатор, регулировать температуру в зоне реакции, меньше опасность местных перегревов. Однако большой объем реакционного пространства создает конструктивные трудности.  [4]

Преимуществом аппаратов смешения, особенно конденсаторов, является их простота и большая компактность.  [5]

Преимуществами аппаратов смешения являются их малый объем и меньшая по сравнению с аппаратами поверхностного типа металлоемкость. Однако в эксплуатации они опасны: прекращение подачи воды неизбежно приводит к аварийной ситуации и немедленному выключению установки.  [6]

В аппаратах смешения происходит слияние потоков одного и того же вещества, имеющих различную температуру. При этом практически невозможно определить площадь поверхности их теплообмена, так как происходит взаимопроникновение частиц каждого из потоков. Примером таких аппаратов является смеситель горячей и холодной воды.  [7]

8 График изменения концентрации pea - с, гента по длине аппарата. л. [8]

В аппарате смешения картина совершенно иная. На входе происходит скачок концентрации А до значения, которое дальше сохраняется вплоть до выхода.  [9]

10 Схема барометрического конденсатора. [10]

Ниже описаны некоторые аппараты смешения.  [11]

В отличие от аппаратов смешения, в контактных аппаратах имеется поверхность раздела обменивающихся теплотой сред. Однако эта поверхность зависит не только от конструкции аппарата, но и от условий его работы.  [12]

На выходе из аппаратов смешения температуры потоков могут быть равными.  [13]

Смесительные теплообменники, или аппараты смешения, в которых греющая и нагреваемая среды непосредственно соприкасаются. Пример: пар, поступая в аппарат, конденсируется на впрыскиваемой в него воде. К этому типу аппаратов относятся также градирни и различного рода скрубберы.  [14]

Для осуществления непрерывного процесса аппараты смешения можно использовать только путем компоновки их в каскад ( особенно для многоступенчатых процессов), причем в ряде случаев между ступенями необходимы устройства для разделения фаз ( фильтры, отстойники), что увеличивает требуемое число аппаратов. Это относится, в частности, к таким широко используемым в промышленности процессам, как промывка твердых и жидких продуктов от примесей, сорбция и др. Аппараты вытеснения ( или поршневого режима) могут быть надежной основой для создания непрерывных цепочек с минимальным числом аппаратов, но до недавнего времени процесс в них достаточно эффективно протекал лишь в системах газ - жидкость или газ - твердое тело. В этих системах высокая скорость газа позволяла организовать нужный гидродинамический режим, в то время как в системах без участия газовой фазы скорости реагентов были слишком малы для его создания.  [15]



Страницы:      1    2    3    4