+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка эффективной системы очистки отходящих газов от соединений фтора в суперфосфатном производстве

  • Автор:

    Шевченко, Дмитрий Иванович

  • Шифр специальности:

    05.00.00

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1989

  • Место защиты:

    Одесса

  • Количество страниц:

    188 с.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Основные обозначения
Введение
Глава I. Абсорбционная очистка промышленных выбросов от соединений фтора (литературный обзор)
1.1. Источники загрязнения атмосферы соединениями фтора и экологические аспекты их улавливания
1.2. Абсорбция газообразных соединений фтора
1.2.1. Физико-химические свойства систем, содержащих четырехфтористый кремний
1.2.2. Кинетика абсорбции соединений фтора и факторы, влияющие на качество их поглощения
1.3. Методы и средства очистки отходящих газов от соединений фтора
1.3.1. Методы улавливания и утилизации фтористых соеди-нений
1.3.2. Аппаратурное оформление газоочистных систем
1.4. Очистка газов в полых форсуночных абсорберах(ПФА)
1.4.1. Гидродинамика, массообмен и особенности расчета

1.4.2. Опыт эксплуатации форсуночных схем орошения
1.4.3. Характеристика применяемых форсунок
1.5. Выводы и постановка задачи
Глава 2. Экспериментальные стенды и методы исследования
2.1. Стенд исследования качества распыла жидкости фор-

сунками
2.2. Устройство для отбора дисперсной фазы

2.3. Опытно-промышленная установка для абсорбции от
ходящих газов суперфосфатного производства
2.4. Определение концентрации фтора в отходяших га-
зах, содержащих 6^4
Глава 3. Разработка конструкции форсунки с двумя вводами

3.1. Поиск оптимальных геометрических соотношений
ВДВ
З.І.І. Поиск оптимального отношения диаметров сопел
СІц./сіс
3.1.2. Поиск оптимального отношения 0кз / И
3.1.3. Влияние размера тангенциального ввода на равно-
мерность распыла ВДВ
3.2. Гидродинамические испытания и разработка про-
мышленных образцов высокопроизводительных ВДВ
3.2.1. Расходные характеристики ВДВ
3.2.2. Расчет промышленной ВДВ
3.3. Дисперсные характеристики ФДВ
3.3.1. Изменение дисперсности распыла по высоте и се-
чению факела
3.3.2. Влияние давления и производительности форсунок
на дисперсность распыла
Глава 4. Разработка, исследование и внедрение эффектив-
ной схемы санитарной очистки отходяших газов суперфосфатного производства
4.1. Элементы вторичного диспергирования как средст-
во интенсификации ПФА
4.2. Особенности абсорбции в полом форсуноч-
ном абсорбере

4*2.1. Влияние скорости газа и плотности орошения на
качество абсорбции
4.2.2. Влияние температуры сорбента и концентраций жидкости и газа . .*
4*3. Внедрение и опыт эксплуатации форсуночных систем санитарной очистки отходяших газов производства простого суперфосфата .XQjiLi.
4.3.1. Система очистки с использованием элементов вторичного диспергирования
4.3.2. Система газоочистки с использованием высокопроизводительных форсунок
Глава 5. Математические методы описания гидродинамических
и массообменных характеристик ФДВ
5.1. Оценка неравномерности распыла жидкости форсун
нами
5.1.1. Экспертная оценка неравномерности по экспериментальным данным
5.1.2. Методы оценки неравномерности распыла
5.1.3. Интегральная оценка неравномерности распыла
5.2. Получение массообменных характеристик ФДВ методом планирования эксперимента
5.3. Рациональный метод монтажа форсунок через крышки полых абсорберов
Выводы
Литература
Приложения • •

торого она по достижении предельного уровня насосом 13 возвращалась в расходный бак I. Поскольку секторные сборники 6 захватывали 50 % плошади сечения факела, для получения данных по всему сечению, испытываемую форсунку поворачивали в горизонтальной плоскости на 90°, смешая тангенциальный ввод и повторяли опыт (предварительными испытаниями, путем неоднократного поворота секторного сборника на 90° была доказана эквивалентность этой операции повороту форсунки на 90°). Таким образом получали данные для круговой диаграммы (рис. 2.2), т.е. для полного сечения факела.
Круговая диаграмма секторных сборников

Р зо'
-90“ Б

Положение тангенциального ввода форсунки относительно
оси сборника: А, В - 90°; Б, Г - 0°.
Рис. 2

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.140, запросов: 962