Поиск по сайту:


Насадочные газопромыватели

Расход орошающей жидкости в противоточных насадочных скрубберах принимают в пределах от 1,3 до 2,6 л/м3. В насадочных газопромывателях с поперечным орошением для обеспечения лучшего смачивания поверхности насадка его слой обычно наклонен на 7—10° в направлении газового потока. Расход жидкости в аппаратах этого типа обычно выбирают в пределах 0,15— 0,5 л/м3, эффективность при улавливании частиц размером d4> 2 мкм превышает 90 %.[ ...]

На рис. 2.16 приведены значения d для насадочных газопромывателей в зависимости от различных конструктивных и режимных параметров, которые могут быть использованы при расчете эффективности насадочных аппаратов с помощью номограммы, приведенной на рис. 2.17.[ ...]

Газопромыватели с подвижной шаровой насадкой. Принципиальная схема газопромывателя с подвижной шаровой насадкой приведена на рис. 2.18. В корпусе аппарата между нижней опорно-распределительной тарелкой 1 и верхней ограничительной тарелкой 3 помещается слой шаров из полимерных материалов, стекла или пористой резины. В качестве насадок возможно использование тел и другой формы, например, колец. Для обеспечения свободного перемещения насадки в газожидкостной смеси плотность шаров рщ не должна превышать плотности жидкости (рш < рж).[ ...]

Особенно эффективны данные аппараты для очистки газов с большим содержанием пыли, а также при совмещении процессов пылеулавливания и абсорбции, например, при очистке отходящих газов в производстве минеральных удобрений и фосфора.[ ...]

Аппараты с подвижной насадкой имеют большое разнообразие конструкций, отличающихся гидродинамическим режимом движения насадочных тел (рис. 2.19).[ ...]

Ясеп — высота сепарационной зоны, м.[ ...]

Ар т — гидравлическое сопротивление ограничительной тарелки, Па.[ ...]

Скрубберы с подвижной шаровой насадкой конической формы (КСШ).[ ...]

Для обеспечения стабильности работы в широком диапазоне скоростей газа, улучшения распределения жидкости и уменьшения уноса брызг предложены аппараты с подвижной шаровой насадкой конической формы. Разработано два варианта таких аппаратов: форсуночный (рис. 2.20, а) и эжекционный (рис. 2.20, б).[ ...]

В аппаратах рекомендуется применять полиэтиленовые шары диаметром 34—40 мм, насыпной плотностью 110—120 кг/м3. Статическая высота слоя шаров — 650 мм. Скорость газов на входе в слой колеблется в пределах 6—10 м/с и уменьшается на выходе до 1—2 м/с. Высота конической части в обоих вариантах принята равной 1 м. Угол раскрытия конической части зависит от производительности аппаратов и может составлять от 10 до 60°.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Диаграмма для определения скорости осаждения капель в воздухе (при температуре воздуха 15 °С) Диаграмма для определения скорости осаждения капель в воздухе (при температуре воздуха 15 °С)
Эффективность инерционного осаждения частиц на шаре (капле) Эффективность инерционного осаждения частиц на шаре (капле)
Значения dx для противоточного скруббера Значения dx для противоточного скруббера
Значения d т для скруббера с поперечным орошением Значения d т для скруббера с поперечным орошением
Типы насадок Типы насадок
Противоточный насадочный скруббер Противоточный насадочный скруббер
Насадочный скруббер с поперечным орошением Насадочный скруббер с поперечным орошением
Номограмма для определения коэффициентов проскока частиц для полых, тарельчатых и насадочных скрубберов, а также для скруббера Вентури при 0,5 <ц/<5,0 Номограмма для определения коэффициентов проскока частиц для полых, тарельчатых и насадочных скрубберов, а также для скруббера Вентури при 0,5 <ц/<5,0
Скруббер с подвижной шаровой насадкой Скруббер с подвижной шаровой насадкой
Конический скруббер с подвижной шаровой насадкой Конический скруббер с подвижной шаровой насадкой
Зависимость величины зазора 5 от производительности по газам Зависимость величины зазора 5 от производительности по газам
Вернуться к оглавлению