Cтраница 2
Конструкции аппаратов для ведения эндотермических реакций над стационарными катализаторами не так многообразны, как для экзотермических превращений. Как правило, применяются многотрубные аппараты с загрузкой контакта в трубки и сравнительно редко коллекторные и ребристо-трубчатые схемы. Для сообщения тепла низко-температурным процессам обычно используются конденсирующиеся пары воды или даутерма, а дляхвысокотемпературных-дымовые газы и реже расплавленные соли. [16]
Применительно к производствам нефтехимии разработана конструкция многотрубного аппарата тонкой очистки газов от конденсирующихся компонентов. [17]
Выполнение выводных диафрагменных каналов винтового профиля снижает сопротивление противотоку при его выходе из ВТ, т.к. существенно снижается его торможение о поверхность ВЗУ в сопловом сечении. Трудность использования такой конструкции заключается в трудоемкости изготовления ВЗУ, особенно для многотрубных аппаратов. Однако для вихревых аппаратов с небольшим числом труб они применимы. [18]
Выполнение выводных диафрагменных каналов винтового профиля снижает сопротивление противотоку при его выходе из ВТ, т.к. существенно снижается его торможение о поверхность ВЗУ в сопловом сечении. Трудность использования такой конструкции заключается в трудоемкости изготовления ВЗУ, особенно для многотрубных аппаратов. Однако для вихревых аппаратов с небольшим числом труб они применимы. [19]
На основе анализа особенностей течения неразделяющихся закрученных потоков в цилиндрических каналах и процессов, происходящих в вихревых трубах при реализации эффекта температурного разделения, рассмотрен вопрос о соответствии теоретических представлений о течении закрученных расширяющихся газовых потоков с новыми результатами экспериментальных исследований. Показаны возможности расширения промышленного использования свойств закрученного течения фаз на основе углубленного изучения их закономерностей. Сформулированы основные проблемы и направления, связанные с интенсификацией процессов тепломассообмена и проведения химических реакций в условиях струйного закрученного течения фаз в цилиндрических каналах одно - и многотрубных аппаратов. [20]
С целью определения основных задач, связанных с интенсификацией тепломассообменных процессов, нужно дать анализ аппаратурного оформления оборудования, работающего на основе использования эффектов, возникающих при вращательном движении фаз. На основе анализа особенностей неразделяющихся закрученных потоков в цилиндрических каналах и процессов, происходящих в вихревых трубах при реализации эффекта температурного разделения, рассмотрен вопрос о соответствии теоретических представлений о течении закрученных расширяющихся газовых потоков с новыми результатами экспериментальных исследований. Показаны возможности расширения промышленного использования свойств закрученного течения фаз на основе углубленного изучения их закономерностей. Сформулированы основные проблемы и направления, связанные с интенсификацией процессов тепломассообмена и проведения химических реакций в условиях струйного закрученного течения фаз в цилиндрических каналах одно - и многотрубных аппаратов. [21]
Погружной ( змеевиковый теплообменник. [22] |
Эти аппараты состоят из вертикального цилиндрического железного или медного сосуда ( кожуха) / ( рис. 20), закрытого с обеих сторон выпуклыми крышками ( днищами), прикрепленными к кожуху на болтах. Иногда кожухом змееви-кового теплообменника служит деревянный чан. Концы змеевика 3 и 4 выходят из кожуха через крышки или через боковую поверхность вблизи крышек. В корпусе аппарата в верхней и нижней частях боковой поверхности имеются отверстия со штуцерами 5 и 6, служащие для входа и выхода паров или жидкости. Теплообмен в аппарате происходит через стенки змеевика. В ректификационных установках змеевиковые теплообменники применяюгся значительно реже, чем описываемые ниже многотрубные аппараты. [23]