中文名 | 環(huán)流塔板 | 外文名 | circular flow tray |
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所屬學(xué)科 | 機(jī)械工程 | 公布時(shí)間 | 2013年 |
《機(jī)械工程名詞 第五分冊(cè)》第一版。 2100433B
液體在其上以圓周方向流入溢流槽的塔板。
問(wèn)題位置不對(duì)呀 鍋爐點(diǎn)火分床上點(diǎn)火和床下點(diǎn)火兩種,床上點(diǎn)火多采用木炭點(diǎn)火,床下點(diǎn)火多采用油點(diǎn)火。 1)采用床下油點(diǎn)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(guó)目前的循環(huán)流化床鍋爐的實(shí)際運(yùn)行情況看,外循環(huán)倍率高的流化床鍋爐的磨損問(wèn)題比有埋浸受熱面的循環(huán)流化床鍋爐更嚴(yán)重。這種外循環(huán)倍率高的流化床鍋爐結(jié)構(gòu)復(fù)雜,爐內(nèi)床料濃度高,床壓差大,煙風(fēng)阻力大,電耗高,...
環(huán)流就是在流動(dòng)系統(tǒng)中,設(shè)法讓全部或部分流體沿一定方向、一定路徑循環(huán)流動(dòng),稱為環(huán)流。 對(duì)設(shè)計(jì)工程師來(lái)說(shuō),環(huán)流會(huì)造成毀滅性災(zāi)難,無(wú)論你的設(shè)備是計(jì)算機(jī)還是通信系統(tǒng)。有些工程師缺乏對(duì)環(huán)流的正確認(rèn)識(shí),因?yàn)樵谠?..
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循環(huán)流化床鍋爐布風(fēng)板結(jié)構(gòu)
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針對(duì)流化床反應(yīng)器中多相流體混合碰撞的復(fù)雜性、突變性的問(wèn)題,以底隙設(shè)置十字形擋板反應(yīng)器的水力特性改變?yōu)檠芯繉?duì)象,采用電導(dǎo)法測(cè)定反應(yīng)器內(nèi)液體循環(huán)速度和混合時(shí)間等動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)及其變化,分析新型內(nèi)構(gòu)件的強(qiáng)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(shè)置使反應(yīng)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(shí),液相混合時(shí)間變長(zhǎng),高流速時(shí),混合時(shí)間反而短縮,變化范圍在±5%;計(jì)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(yīng)器底部碰撞能量消耗的下降。通過(guò)全環(huán)路能量衡算得到液體循環(huán)速度模型計(jì)算參數(shù)的實(shí)驗(yàn)關(guān)聯(lián)式,應(yīng)用于三相條件,計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)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(shè)置擋板所實(shí)現(xiàn)的流態(tài)有序、矢量歸一的目標(biāo)能有效改善反應(yīng)器中流體的水力特性而使流體穩(wěn)定,并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)態(tài)運(yùn)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(dòng)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(jìn)行。
2、降液管。上層液體通過(guò)降液管流到下層塔盤,是主要的液體通道。
3、溢流堰。包括進(jìn)口堰和出口堰,進(jìn)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(jìn)行。
為了簡(jiǎn)化研究,地理學(xué)中假設(shè)大氣均勻的在地表運(yùn)動(dòng),將大氣運(yùn)動(dòng)分為三圈環(huán)流(指一個(gè)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(dòng)。又受地轉(zhuǎn)偏向力的影響,氣流運(yùn)動(dòng)至北緯30度時(shí)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(dòng)。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(dòng)。來(lái)自極地的氣流和來(lái)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(dòng),形成中緯環(huán)流和高緯環(huán)流。
在海面風(fēng)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(dú)立環(huán)流體系或流旋。大洋表面的環(huán)流與風(fēng)力分布密切相關(guān)。除水平環(huán)流外,還有鉛直環(huán)流,即升降流(見(jiàn)上升流,下降流)。
在赤道南北的低緯度海域,因東南信風(fēng)和東北信風(fēng)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(dòng),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(fēng)驅(qū)趕而轉(zhuǎn)為向東流動(dòng),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(gè)支流。在南半球中緯度海區(qū),向南的主支流受盛行西風(fēng)驅(qū)趕,變成自西向東流動(dòng),因無(wú)海岸阻擋而形成繞地球流動(dòng)的南極環(huán)極流。在南半球的高緯度海區(qū),還有極地東風(fēng)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(gè)個(gè)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(fēng)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(qiáng)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(guān)系,海水的輻散和輻合運(yùn)動(dòng)與升降流及朗繆爾環(huán)流等的關(guān)系,中尺度渦及其能量轉(zhuǎn)換,冰漂流等特殊的流動(dòng)現(xiàn)象,海洋對(duì)風(fēng)應(yīng)力等的反應(yīng),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(yùn)動(dòng),通常稱為大氣環(huán)流。大范圍地區(qū)的盛行風(fēng)隨季節(jié)而有顯著改變的現(xiàn)象,稱為季風(fēng)。季風(fēng)環(huán)流也是大氣環(huán)流的一個(gè)組成部分。亞洲東部的季風(fēng)環(huán)流最為典型。
海陸熱力性質(zhì)的差異,導(dǎo)致冬夏間海陸氣壓中心的季節(jié)變化,是形成季風(fēng)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(duì)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(fēng),在東亞最為典型,范圍大致包括中國(guó)東部、朝鮮半島和日本等地區(qū)。
冬季,東亞盛行來(lái)自蒙古—西伯利亞高壓(亞洲高壓)前緣的偏北風(fēng),低溫干燥,風(fēng)力強(qiáng)勁,此偏北風(fēng)強(qiáng)烈時(shí)即為寒潮;夏季,東亞盛行來(lái)自太平洋副熱帶高壓西北部的偏南風(fēng),高溫、濕潤(rùn)和多雨。偏南氣流和偏北氣流相遇,往往會(huì)形成大范圍的降雨帶。
海陸熱力性質(zhì)的差異是形成季風(fēng)的重要原因,但不是惟一的原因。氣壓帶和風(fēng)帶位置的季節(jié)移動(dòng)等也是形成季風(fēng)的原因。例如,我國(guó)西南地區(qū)及印度半島一帶的西南季風(fēng),就是南半球的東南信風(fēng)夏季北移越過(guò)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(xué)工業(yè)上廣泛應(yīng)用在加壓、常壓、減壓下的精餾、穩(wěn)定、吸收、脫吸等傳質(zhì)過(guò)程中。國(guó)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(kāi)有許多孔作為氣流通道,孔上方設(shè)有可上下浮動(dòng)的閥片,上升的氣流經(jīng)過(guò)閥片與橫流過(guò)塔板的液相接觸,進(jìn)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(diǎn)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(jì)算的塔板彈性是從塔板流體力學(xué)所允許范圍出發(fā)的。在很寬的氣液負(fù)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(jiǎn)單,安裝較方便;制造費(fèi)約為泡帽塔板的60%~80%,為篩板的120%~130%。