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Berechnung von Gas-Flüssigkeits-Einspritzern

2016-03-24View Original

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Ich möchte einen Gasstrahlansauger bauen. Die Durchflussrate der vorhandenen Flüssigkeitspumpe beträgt 1 m³/h. Ich benötige die relevanten Parameter für den Strahlansauger – wie zum Beispiel den Durchmesser der Düse, den Durchmesser des Mischraums sowie den Durchmesser des Diffusionsraums. Wird zur Aufnahme von Gasen für zyklische Umsetzungsreaktionen verwendet.
Reply #22016-04-14
Das ist zu allgemein formuliert, die Parameter sind nicht detailliert. 1. Flüssigkeitsstrahler: Hoher Druckunterschied, geringe Absaugmenge. 2、Venturi-Reiniger: Geringer Druckunterschied, mäßige Absaugleistung. 3. Flüssigkeitsstrahl-Vakuumpumpe: Geringer Druckunterschied, hohe Absaugleistung. Es hängt von Ihren Betriebsanforderungen ab.
Reply #32016-04-15
Zyklische Reaktion, bei der sowohl der Ein- als auch der Auslass unter Normaldruck stehen, es gibt nahezu keinen Rückdruck, der Druckunterschied ist gering, die Menge an abzusaugendem Gas ist groß. Nach der Mischung mit der Reaktionsflüssigkeit tritt das, was nicht reagiert, aus der Flüssigkeit aus; anschließend wird es wieder aufgenommen und weiter reagiert.
Reply #42016-04-15
Gibt es Zeichnungen, als Referenz?
Reply #52016-04-16
Ähnlich wie bei Abgasabsorptionsanlagen: Flüssigkeit wird verwendet, um Gas zu absorbieren. Dabei muss die flüssige Substanz in Tropfen mit einer bestimmten Größe aufgeteilt werden, damit eine ausreichende Kontaktfläche zum gasförmigen Stoff entsteht und gleichzeitig eine effektive Übertragungsrate gewährleistet wird. Das bedeutet: 1. Es muss eine ausreichende Kontaktfläche vorhanden sein, damit eine Aufnahme oder Reaktion stattfinden kann. 2. Eine bestimmte Geschwindigkeit sicherstellen, damit das Gas in das Gerät eingesaugt werden kann und nach der Mischung und Reaktion reibungslos abgeleitet werden kann. Ich habe früher das kleinste Versuchssystem gebaut: DN50x1200 mm, Flüssigkeitsmenge 2 m³/h, Absaugmenge 100 m³/h.
Reply #62016-04-19
Es handelt sich um eine direkte Additionsreaktion von Gasen mit freien Radikalen in Flüssigkeiten. Ziel ist es, durch wiederholte Reaktionen die Nutzungseffizienz des Chlorwasserstoffgases zu erhöhen – also das Gas „aufzubrauchen“!
Reply #72016-04-25
Oh, das gehört zu den Schleifenreaktionsstrahlern – eine drahtlose Selbstzirkulation.
Reply #82016-04-25
Oh, das gehört zu den Schleifenreaktionsstrahlern – eine drahtlose Selbstzirkulation.
Reply #92016-04-25
Unendliche Selbstschleife. . . . . . . Es gibt tatsächlich Schreibfehler. . . . .
Reply #102016-04-29
Bei einer so geringen Arbeitsmenge reicht es aus, mit Hilfe von Erfahrungswerten eine ungefähre Proportion zu ermitteln, um die Anforderungen zu erfüllen. Genauer gesagt, man schaut sich die Berechnungsmodelle für die Konstruktion von Sprühdüsen an. Die grundlegenden Gleichungen der Strömungsmechanik sind dabei die Navier-Stokes-Gleichungen. Anhand dieser Gleichungen lassen sich auch die wichtigsten Konstruktionsparameter ermitteln.
Reply #112016-07-08
Das ist ein anderes Konzept als die Berechnung des Sprüheres. Bei der Entwicklung dieses neuen Produkts wurde ursprünglich ebenfalls nach dem Prinzip des Sprüheres berechnet und simuliert – mit sehr unbefriedigenden Ergebnissen. Erst später, indem man sich am Konzept der Luftpumpe orientierte, wurde Erfolg erzielt. Nehmen Sie einfach einen Vernebler, stecken Sie ihn in die Rohrleitung – Ihre Anforderungen sind ja nicht hoch.

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