Камера - холодный поток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Цель определяет калибр. Законы Мерфи (еще...)

Камера - холодный поток

Cтраница 1


Камера холодного потока у ТВКСН-1 отсутствует, и ВЗУ не имеют диафрагменных каналов.  [1]

2 Влияние длины изолирующей вставки и ее координат размещения на температурную эффективность ВТ. [2]

Использование таких вставок дает значительное повышение температурной эффективности и полностью исключает унос жидкой капельной фазы холодным потоком в камеру холодного потока, что существенно повышает качество очистки и сушки этого потока и исключает установку каплеотбойни-ков на холодных концах ВТ.  [3]

Холодный поток из приосевой области трубы ( 7) через диаф-рагменный канал ВЗУ ( 12) и трубу ( 9) выводится в камеру холодного потока ( 3), а периферийный охлажденный поток, содержащий примеси в виде жидкой и твердой фаз, выводится в камеру ( 6), где он отделяется от примесей и направляется потребителю. В камере ( 6) предусмотрена установка специальных сепарирующих или отбойных элементов. Жидкофазная эмульсия с твердой фазой удаляется из камеры ( 6) через сливной штуцер или через специальный фазоотделитель.  [4]

5 Эффективность сепарации жидкой фазы у вихревых аппаратов с сепарационной камерой и без нее. [5]

В исследованном диапазоне изменения п и со наличие щелевых прорезей ведет к увеличению уноса жидкой фазы холодным потоком, которая затем выпадает в камере холодного потока. Данный факт не может быть объяснен только существованием паразитного потока, т.е. перетоком части исходного газа без энергетического разделения в диафрагменное отверстие ВЗУ. Вероятнее всего, происходит изменение характера движения жидкой фазы в трубе. Снижение тангенциальной составляющей скорости на участке с прорезями при незначительном снижении аксиальной скорости увеличивает шаг винтового движения струй жидкой фазы.  [6]

7 Эффективность сепарации жидкой фазы у вихревых аппаратов с сепарационной камерой и без нее. [7]

В исследованном диапазоне изменения я и со наличие щелевых прорезей ведет к увеличению уноса жидкой фазы холодным потоком, которая затем выпадает в камере холодного потока. Данный факт не может быть объяснен только существованием паразитного потока, т.е. перетоком части исходного газа без энергетического разделения в диафрагменное отверстие ВЗУ. Вероятнее всего, происходит изменение характера движения жидкой фазы в трубе. Снижение тангенциальной составляющей скорости на участке с прорезями при незначительном снижении аксиальной скорости увеличивает шаг винтового движения струй жидкой фазы.  [8]

9 Вихревой пародисперсный аппарат. [9]

На рис. 6.10 показана принципиальная конструкция этого аппарата. Отличительной особенностью его является наличие специального устройства ( 8), обеспечивающего условия циркуляции газа в приосевой зоне при отсутствии камеры холодного потока.  [10]

11 Расположение изолирующей вставки в ВТ. [11]

На рис. 6.20 приведены характерные кривые, полученные на вставках различного диаметра. Из хода кривых ясно видно, что существует оптимальное значение диаметра разделительной вставки, при котором на расстоянии около 3 - х калибров от сечения ВЗУ вихревая труба по температурной эффективности работает как обычная, а захват конденсата и унос его в камеру холодного потока резко снижаются.  [12]

13 ВЗУ со вставкой. 1 - горячий конец вихревой трубы. 2 - трубная решетка. 3 - винтовое закручивающее устройство ( ВЗУ. 4 - холодный конец вихревой трубы. 5 - вставка в ВЗУ. 6 - отводные трубки. 7 - центральная трубка вставки. 8 - приемная камера. 9 - межтрубное пространство. [13]

Была исследована конструкция ВЗУ, в которой эти слои с повышенными параметрами возврдща-ются в центральную зону на срезе ВЗУ. На рис. 1.51 показана схема ВТ со вставкой. Некоторая доля ПГС, сползая по срезу ВЗУ, по периферии диафраг-менного канала через отводные трубки ( 6) и центральную трубку ( 7) попадает в осевую зону холодного потока. Паровая часть конденсируется и уносится по трубе ( 4), отделяясь от газа в сепараторе на конце трубы в камере холодного потока.  [14]



Страницы:      1