絲網除沫器的壓力降一般是多大?
由于霧沫負荷大而加速了煙氣流速,故液體活動就呈現了三種不同的情況:1、液體進入絲網,并將1~2吋深的活動液池收集到絲網底上。此液池與圖1和圖2中流到a點的低速煙氣所積成液池相似。2、除a點外,起泡的液池跟著煙氣速度的而上升,并流進絲網除沫器。這時,液體占有了全部空位,絲網內部全被浸沒,壓力降急劇上升,并有所循環。3、跟著煙氣速度的進一步加速,液池上升到網上表面,即b點,壓力降循環愈加兇猛。液體不再從下面安閑流出,而在絲網頂部積上了霧沫。
以空氣穿過6吋厚的干絲網作基礎,實驗數據在雷諾數區域大于200時得出。如數值小于次數時,空氣速度和在六吋厚絲網上的低壓力降讀數就不能測量。因而,為了承認低雷諾數的規模,就得研討穿進絲網的壓力降水柱。這些數據列在圖5的左手部分。圖中還列入了對干充填床實驗數據。它們與畫出的曲線完全相符。大多數查詢數據點都與曲線1重合或接近,為清楚起見,未畫出。至于---數據點,則不落在曲線上,其過失約為25%。圖3的曲線2和曲線3標明選用相同設備來接連工作。這些曲線均依據關于931和421型絲網除沫器的研討畫出,并-了兩種絲網的底子結構的-差異。絲網由各個波形層組成,每層實際上是以巢形雙層。421型則是這種典型的結構,它用曲線2標明。
絲網除沫器應用廣泛,下裝式絲網除沫器,在化工產品磷復肥生產中,管道式復噴和復擋除沫器正在得到應用。
建立了復擋除沫器的新的分離效率關聯式。用真空泵油在管道內噴霧,獲得含霧氣流,使氣流以6.71~26.42m/s的流速通過一個直徑500mm的三槽道復擋除沫器,進行了除沫性能的試
驗測定。
利用計算機對復擋絲網除沫器的槽寬分布進行了優化設計。結果表明,采用優化的槽寬分布,分離效率,絲網除沫器,但與等槽寬情況相比,效率的提高不十分---。
結果表明,理論預測效率與實測效率具有---的一致性,相對誤差在3%以內;其準確性明顯高于目前設計手冊中的效率計算式,后者的預測值偏高。
管道式復噴和復擋除沫器的結構簡單、阻力低,介紹了它們在濕法磷酸生產中真空過濾系統、氟回收系統,以及硫---復合肥生產的造粒尾氣回收系統的應用情況及改進措施,效果較
好,認為可在小型裝置中選用。
由此可見,絲網除沫器等產品必將在生產中得到的應用。
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