中文名 | 環(huán)流塔板 | 外文名 | circular flow tray |
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所屬學科 | 機械工程 | 公布時間 | 2013年 |
《機械工程名詞 第五分冊》第一版。 2100433B
液體在其上以圓周方向流入溢流槽的塔板。
問題位置不對呀 鍋爐點火分床上點火和床下點火兩種,床上點火多采用木炭點火,床下點火多采用油點火。 1)采用床下油點火的方式,為便于著火,在底料中必須摻加適量的"引燃煤",一般用發(fā)熱量比較大的優(yōu)質(zhì)煙煤塊...
從我國目前的循環(huán)流化床鍋爐的實際運行情況看,外循環(huán)倍率高的流化床鍋爐的磨損問題比有埋浸受熱面的循環(huán)流化床鍋爐更嚴重。這種外循環(huán)倍率高的流化床鍋爐結(jié)構(gòu)復雜,爐內(nèi)床料濃度高,床壓差大,煙風阻力大,電耗高,...
環(huán)流就是在流動系統(tǒng)中,設法讓全部或部分流體沿一定方向、一定路徑循環(huán)流動,稱為環(huán)流。 對設計工程師來說,環(huán)流會造成毀滅性災難,無論你的設備是計算機還是通信系統(tǒng)。有些工程師缺乏對環(huán)流的正確認識,因為在原理...
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循環(huán)流化床鍋爐布風板結(jié)構(gòu)
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針對流化床反應器中多相流體混合碰撞的復雜性、突變性的問題,以底隙設置十字形擋板反應器的水力特性改變?yōu)檠芯繉ο?采用電導法測定反應器內(nèi)液體循環(huán)速度和混合時間等動力學數(shù)據(jù)及其變化,分析新型內(nèi)構(gòu)件的強化作用原理。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),兩相條件下,十字形擋板的設置使反應器的升流區(qū)及降流區(qū)的液體循環(huán)速度分別提高9.5%±1.0%和11.8%±1.0%;低流速時,液相混合時間變長,高流速時,混合時間反而短縮,變化范圍在±5%;計算的摩擦阻力系數(shù)由4.13降低為2.75,證明了流體在反應器底部碰撞能量消耗的下降。通過全環(huán)路能量衡算得到液體循環(huán)速度模型計算參數(shù)的實驗關聯(lián)式,應用于三相條件,計算值與實驗值誤差在8%以內(nèi)。表明在急劇湍流內(nèi)循環(huán)流化床底部設置擋板所實現(xiàn)的流態(tài)有序、矢量歸一的目標能有效改善反應器中流體的水力特性而使流體穩(wěn)定,并進一步實現(xiàn)穩(wěn)態(tài)運行條件下的節(jié)能。
常用塔板:浮閥塔板、圓形泡帽塔板、S形塔板、浮動噴射塔板、篩孔塔板、網(wǎng)孔塔板等。
塔板結(jié)構(gòu)主要包括:
1、塔板。其上面有許多孔,安裝浮閥、泡罩等或直接作為氣相通道,介質(zhì)的傳熱傳質(zhì)就在上面進行。
2、降液管。上層液體通過降液管流到下層塔盤,是主要的液體通道。
3、溢流堰。包括進口堰和出口堰,進口堰主要是為了保持降液管的正常體高度,保證傳質(zhì)的正常進行。
為了簡化研究,地理學中假設大氣均勻的在地表運動,將大氣運動分為三圈環(huán)流(指一個半球)。
低緯環(huán)流
由于赤道地區(qū)氣溫高,氣流膨脹上升,高空氣壓較高,受水平氣壓梯度力的影響,氣流向極地方向流動。又受地轉(zhuǎn)偏向力的影響,氣流運動至北緯30度時便堆積下沉,使該地區(qū)地表氣壓較高,又該地區(qū)位于副熱帶,故形成副熱帶高壓。赤道地區(qū)地表氣壓較低,于是形成赤道低氣壓帶。在地表,氣流從高壓流向低壓,形成低緯環(huán)流。
中緯環(huán)流和高緯環(huán)流
在地表,副熱帶高壓地區(qū)的氣壓較高,因此氣流向極地方向流動。在極地地區(qū),由于氣溫低,氣流收縮下沉,氣壓高,氣流向赤道方向流動。來自極地的氣流和來自副熱帶的氣流在60度附近相遇,形成了鋒面,稱作極鋒。此地區(qū)氣流被迫抬升,因此形成附極地低氣壓帶。氣流抬升后,在高空分流,向副熱帶以及極地流動,形成中緯環(huán)流和高緯環(huán)流。
在海面風力和熱鹽等作用下,海水從某海域流向另一海域,最終又流回原海域的首尾相接的獨立環(huán)流體系或流旋。大洋表面的環(huán)流與風力分布密切相關。除水平環(huán)流外,還有鉛直環(huán)流,即升降流(見上升流,下降流)。
在赤道南北的低緯度海域,因東南信風和東北信風的作用,形成了自東向西的南赤道流和北赤道流,它們受大洋西海岸所阻而使西邊的水位升高(每100千米可升高4厘米),主支流分別向南和向北流去,各自有一小股支流分別向北和向南流動,于赤道附近匯合,使水位抬升,因而形成了自西向東的赤道逆流。
在北半球中緯度海區(qū)里,向北的主支流被海上盛行的西風驅(qū)趕而轉(zhuǎn)為向東流動,形成北大西洋流和北太平洋流,都受海洋的東岸阻擋而分成向南和向北的兩個支流。在南半球中緯度海區(qū),向南的主支流受盛行西風驅(qū)趕,變成自西向東流動,因無海岸阻擋而形成繞地球流動的南極環(huán)極流。在南半球的高緯度海區(qū),還有極地東風流,它遇陸地后又折向北。所有這些海流,在大洋表層形成一個個環(huán)流體系。除大洋表層環(huán)流外,還有大洋深層環(huán)流。
海洋環(huán)流是研究風引起的海流和密度分布不均勻所產(chǎn)生的密度流、大洋環(huán)流中流旋的生成和分布、大洋環(huán)流西向強化、海流的彎曲和變異、近赤道地區(qū)的流系結(jié)構(gòu)、南極繞極流,大洋熱鹽環(huán)流,深海環(huán)流和與主躍層的關系,海水的輻散和輻合運動與升降流及朗繆爾環(huán)流等的關系,中尺度渦及其能量轉(zhuǎn)換,冰漂流等特殊的流動現(xiàn)象,海洋對風應力等的反應,以及近岸海區(qū)的環(huán)流等等。
具有全球性的有規(guī)律的大氣運動,通常稱為大氣環(huán)流。大范圍地區(qū)的盛行風隨季節(jié)而有顯著改變的現(xiàn)象,稱為季風。季風環(huán)流也是大氣環(huán)流的一個組成部分。亞洲東部的季風環(huán)流最為典型。
海陸熱力性質(zhì)的差異,導致冬夏間海陸氣壓中心的季節(jié)變化,是形成季風環(huán)流的主要原因。 太平洋是世界最大的大洋,亞歐大陸是世界最大的大陸,東亞居于兩者之間,海陸的氣溫對比和季節(jié)變化比其它任何地區(qū)都要顯著。所以,海陸熱力性質(zhì)差異引起的季風,在東亞最為典型,范圍大致包括中國東部、朝鮮半島和日本等地區(qū)。
冬季,東亞盛行來自蒙古—西伯利亞高壓(亞洲高壓)前緣的偏北風,低溫干燥,風力強勁,此偏北風強烈時即為寒潮;夏季,東亞盛行來自太平洋副熱帶高壓西北部的偏南風,高溫、濕潤和多雨。偏南氣流和偏北氣流相遇,往往會形成大范圍的降雨帶。
海陸熱力性質(zhì)的差異是形成季風的重要原因,但不是惟一的原因。氣壓帶和風帶位置的季節(jié)移動等也是形成季風的原因。例如,我國西南地區(qū)及印度半島一帶的西南季風,就是南半球的東南信風夏季北移越過赤道,在地轉(zhuǎn)偏向力影響下向右偏轉(zhuǎn)而成的。
浮閥塔板在石油化學工業(yè)上廣泛應用在加壓、常壓、減壓下的精餾、穩(wěn)定、吸收、脫吸等傳質(zhì)過程中。國內(nèi)使用的浮閥塔直徑從200~6400mm,使用效果較好。浮閥塔板的一般結(jié)構(gòu)是在帶降液管的塔板上開有許多孔作為氣流通道,孔上方設有可上下浮動的閥片,上升的氣流經(jīng)過閥片與橫流過塔板的液相接觸,進行傳質(zhì)。浮閥塔板與常用的圓泡帽、篩板、舌形等塔板的幾點粗略比較如下:
①處理能力較舌形、篩孔塔板小此,比圓泡帽塔板的處理能力約大20%~40%。
②操作彈性較圓泡帽、舌形、篩板大,本章所計算的塔板彈性是從塔板流體力學所允許范圍出發(fā)的。在很寬的氣液負荷變化范圍內(nèi),浮閥塔板能保持較高的效率。
③千板壓力降較舌形、篩板大,比泡帽塔板小。塔板上的液面梯度也較小。
④霧沫夾帶量比舌形、泡罩小,比篩板略大。
⑤結(jié)構(gòu)較簡單,安裝較方便;制造費約為泡帽塔板的60%~80%,為篩板的120%~130%。