Камера - разделение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было! Законы Мерфи (еще...)

Камера - разделение

Cтраница 1


Камеры разделения в виде свободного кольцевого пространства, в котором происходит разделение смеси в результате действия центробежных сил.  [1]

В камере разделения перемещаются в осевом направлении два или несколько закрученных встречных потоков. Взаимодействие потоков не поддается строгому математическому описанию. Резкое уменьшение тангенциальной составляющей скорости трудно объяснить только трением газа о стенки. Вероятно, одной из основных причин диссипации кинетической энергии являются пульсации.  [2]

Форма и размер камеры разделения влияют на интенсивность перемещений влаги из одного вихревого потока в другой. Уже в первых исследованиях обнаружено, что d увеличением длины цилиндрической камеры разделения возрастает негативное влияние влажности.  [3]

Для охлаждения стенок камеры разделения используют также холодный воздух, вытекающий из термо-статируемого объема. В этом случае при выборе ра - - циональных размеров теплопередающей поверхности необходимо учитывать, что дополнительное гидравлическое сопротивление на холодном потоке снижает перепад давлений в камере разделения.  [4]

5 Зависимость коэффициента теплоотдачи а и разности температур ДГ Г1 - Тс и Д7 - 2 7У - Гс от длины камеры разделения ( Ti и Т2 - температура соответственно периферийного и приосевого потока, Гс - начальная температура сжатого газа Тс при PC 0 4 МПа, ц0 5 и / х 0 1 МПа для охлаждаемой ( сплошные линии и неохлаждаемой ( штриховые линии камер разделения. [5]

По этой же причине длину камеры разделения рационально увеличивать до определенного предела. Если для охлаждения используют воздух, то обычно оребряют наружную поверхность стенки камеры. Для интенсификации теплообмена применяют обдув от постороннего источника или от эжектора, в котором используют избыточное давление нагретого потока. Проводят различные исследования, направленные на интенсификацию теплообмена с внутренней поверхностью стенки камеры разделения. При этом улучшают циркуляцию периферийного потока на нагретом конце, иногда оребряют внутреннюю поверхность стенок. Наиболее интересные конструктивные решения охлаждения приведены далее при анализе конструкций вихревых аппаратов.  [6]

Для облегчения понимания происходящих процессов заменим камеру разделения упрощенной моделью - трехпоточным теплообменником. Первому потоку модели соответствует поток охлаждающей среды в рубашке камеры, разделения, второму потоку - периферийный вихревой поток. Третий поток модели ( ему соответствует приосевой вихревой поток) движется навстречу двум предыдущим и обменивается теплотой со вторым потоком. Второй поток перед входом в аппарат имеет более высокую температуру; в аппарате он охлаждается. В такой модели 2ОХл максимально при отсутствии третьего потока. Появление третьего потока приводит к дополнительному снижению температуры второго потока из-за отвода от него части теплоты. Минимуму 2охл соответствует возвращение всего второго потока в теплообменник в виде третьего потока.  [7]

Наибольшее число работ посвящено определению оптимальной длины камеры разделения.  [8]

В трубах без развихрителей часто ограничивают длину камеры разделения для обеспечения удобной компоновки вихревой трубы с другим оборудованием.  [9]

Воздействие на поток воздуха на входе в камеру разделения обычно предусматривают для регулирования расхода сжатого воздуха. В частности, для этого устанавливают дроссель-редуктор на трубопроводе перед соплом. При искусственном уменьшении давления перед соплом уменьшаются расход сжатого воздуха и перепад давлений, используемый в камере разделения. Наиболее экономичный способ регулирования основан на изменении площади проходного сечения сопл. Для этого можно использовать многосопловой аппарат, подобный по конструкции сопловым аппаратам турбины с регулируемым расходом. Опубликован ряд конструктивных вариантов сопловых аппаратов с регулируемой площадью проходных сечений. Предложены механизмы для изменения высоты или ширины соплового канала. Заслуживает внимания рычажный механизм для изменения высоты сопла [ Пат. На наш взгляд, наиболее прост и достаточно эффективен способ последовательного включения сопл одинакового и разного размера.  [10]

11 Зависимость коэффициента теплоотдачи а и разности температур ДГ Г1 - Тс и Д7 - 2 7У - Гс от длины камеры разделения ( Ti и Т2 - температура соответственно периферийного и приосевого потока, Гс - начальная температура сжатого газа Тс при PC 0 4 МПа, ц0 5 и / х 0 1 МПа для охлаждаемой ( сплошные линии и неохлаждаемой ( штриховые линии камер разделения. [11]

Известны работы, в которых предложено охлаждать камеру разделения за счет испарения подаваемой в нее жидкости.  [12]

По технологи - ческой схеме процесса в камеру разделения помещают связку тонких трубок из полиэфирной пленки, внутри которых проходит сырьевой газ. Водород, диффундирующий через стенки трубок, выводится из камеры сбоку. Указывается, что технико-экономические показатели этого процесса сравнимы с показателями традиционных процессов.  [13]

14 Зависимость эффекта температурного разделения от влажности. [14]

Приведенное качественное описание процессов, происходящих в камере разделения во влажном воздухе, хорошо согласу - лтг к ется с экспериментальными матери - злами. Снижение эффекта температурного разделения зависит от доли охлажденного потока.  [15]



Страницы:      1    2    3    4