Cтраница 3
Эти цилиндры установлены по два в периферийной и центральной сепарационных камерах, Сепарационные камеры снабжены радиальными ребрами для предупреждения отставания вращения жидкости от вращения ротора. Обе жидкости вводятся в ротор самотеком. Торцовые уплотнения на входных каналах отсутствуют. [31]
Техническая характеристика испытанного во ВНИИГазе опытно-промышленного образца динамического конденсатора без сепарационной камеры следующая: диаметр внутреннего ротора 200 мм ( материал - сталь); наружный диаметр внешнего ( теплопередающе-го) ротора 260 мм, внутренний - 240 мм ( материал - алюминий); рабочая длина внешнего ротора 450 мм; теплопередающая поверхность ротора по среднему диаметру 0 354 м2; гидродинамический привод роторов. Роторы приводятся во вращение потоком воды с помощью лопаток ветродвигательного профиля. [32]
Эти цилиндры установлены по два в периферийной и центральной сепарационных камерах, Сепарационные камеры снабжены радиальными ребрами для предупреждения отставания вращения жидкости от вращения ротора. Обе жидкости вводятся в ротор самотеком. Торцовые уплотнения на входных каналах отсутствуют. [33]
На рис. 5.5 показана схема лабораторной установки с вихревым аппаратом, оснащенным сепарационной камерой. [34]
Рабочая камера, расположенная в корпусе /, снабжена обводными каналами 7, связывающими периферию сепарационной камеры 2с входным участком рабочего колеса 3, и служит для смешивания газа с жидкостью. [35]
Так как в поле центробежных сил основная масса дисперсной фазы практически выделяется мгновенно и в сепарационную камеру поступает в значительной степени разбавленная эмульсия, то для применения формулы Стокса в этих условиях имеется достаточно оснований. [36]
![]() |
Основные типы выпарных аппаратов. [37] |
Как видно из рис. 98, все перечисленные аппараты состоят из двух основных частей - теплообменной трубчатки и сепарационной камеры. Наиболее распространены аппараты с естественной циркуляцией. В старых конструкциях - циркуляционная труба, по которой опускается раствор, располагалась внутри аппарата. В настоящее время применяют выносную циркуляционную трубу. [38]
Разделяемая эмульсия очищается от крупных механических примесей в фильтре, установленном сбоку от сепаратора, и поступает в сепарационную камеру барабана по каналам тарелкодержателя. В межтарелочном пространстве эмульсия разделяется на фазы по их удельному весу. Легкая жидкость, оттесняемая к оси барабана, скользит по верхней поверхности нижней тарелки, затем, пройдя наружные каналы тарелкодержателя, направляется в камеру для приема легкой фракции, расположенную в крышке сепаратора. Тяжелая жидкость, прижимаемая к периферии, проходит над разделительной тарелкой через сменную гравитационную шайбу, служащую для регулирования кольцевого зазора, и поступает в специальную камеру, также находящуюся в крышке аппарата. [39]
![]() |
Общий вид сепаратора.| Конструкция барабана сепаратора. [40] |
Разделяемая эмульсия очищается от крупных механических примесей в фильтре, установленном сбоку от сепаратора, и поступает в сепарационную камеру барабана по каналам тарелкодержателя. В межтарелочном пространстве эмульсия разделяется на фазы с ручным удельным. [41]
![]() |
Влияние числа вводных каналов ВЗУ на эффективность сепарации жидкой фазы в ВТ. [42] |
Ход изменения кривых TIC показывает, что при снижении концентрации жидкой фазы возрастает эффективность работы вихревой трубы с сепарационной камерой, хотя общая эффективность сепарации для вихревого аппарата снижается. [43]
![]() |
Мокрый пылеуловитель Вентури ( Аэромикс фирмы Прат-Даниель Франция. [44] |
Вентури; 3 - сопла; 4 - бак; 5 - сливная трубка; 6 -завихритель; 7 - сепарационная камера. [45]