- •Альбом основных аппаратов химической технологии
- •Часть 1: Аппараты гидромеханических процессов
- •1. Аппараты для перемещения жидкостей
- •Поршневой насос
- •Плунжерный насос
- •Мембранный насос
- •Ротационный эксцентриковый насос
- •Ротационный шестеренчатый насос
- •Центробежный насос
- •Бессальниковый насос
- •Осевой (пропеллерный) насос
- •Вихревой насос
- •Струйный насос
- •Монтежю
- •Воздушный подъемник – эрлифт
- •2. Аппараты для перемещения газов
- •Центробежный вентилятор
- •Поршневой компрессор
- •Ротационный пластинчатый компрессор
- •Винтовой компрессор
- •Ротационная газодувка
- •Ротационный мокрый компрессор
- •3. Аппараты для разделения жидких неоднородных систем
- •Коридорный отстойник
- •Отстойник – конус
- •Отстойник с гребками
- •Отстойники с коническими тарелками
- •Вакуум – нутч – фильтр
- •Друк – нутч – фильтр
- •Плиточно – рамный фильтрпресс
- •Барабанный вакуум – фильтр
- •Дисковый вакуум – фильтр
- •Ленточный вакуум – фильтр
- •Трехколонная центрифуга
- •Подвесная центрифуга
- •Автоматическая центрифуга
- •Центрифуга с пульсирующим поршнем
- •Центрифуга со шнековой выгрузкой
- •Коническая центрифуга с инерционной выгрузкой
- •Тарельчатый сепаратор
- •Трубчатая сверхцентрифуга
- •4. Аппараты для разделения газовых неоднородных систем
- •Полочная пылеосадительная камера
- •Отстойный газоход
- •Жалюзийный пылеуловитель
- •Батарейный циклон
- •Центробежный скруббер
- •Насадочный скруббер
- •Пенный газопромыватель
- •Трубчатый электроосадитель
- •Пластинчатый электроосадитель
- •Матерчатый рукавный фильтр
- •5. Аппараты для перемешивания в жидких средах
- •6. Аппараты для смешения сыпучих материалов
- •Аппарат с мешалкой
- •Центробежный смеситель
- •Смеситель с z – образными лопастями
- •7. Машины для измельчения твердых материалов
- •Щековая дробилка
- •Валковая дробилка
- •Дезинтегратор
- •Шаровая мельница
- •8. Аппараты для рассева и классификации
- •Барабанный грохот
- •Подвесной эксцентриковый грохот
- •Воздушный проходной сепаратор
- •Список литературы
- •Оглавление
- •1. Аппараты для перемещения жидкостей 3
- •Альбом основных аппаратов химической технологии
- •Часть 1: Аппараты гидромеханических процессов
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
- •620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
Винтовой компрессор
Рис. 16. Схема винтового компрессора:
1, 2 – роторы; 3 – корпус
Принцип работы
В винтовом компрессоре (рис. 16) газ перемещается при вращении находящихся в зацеплении спиральных роторов зубчатого профиля внутри удлиненного корпуса. Один из роторов приводится во вращение двигателем. При вращении ротора 1 винтовые зубья входят в зацепление с углублениями на роторе 2. Всасывание и сжатие обеспечивается при продольном перемещении газа вначале увеличением, а затем уменьшением объема изолированных полостей – канавок между роторами и корпусом компрессора.
Ротационная газодувка
Рис. 17. Схема ротационной газодувки:
1 – кожух; 2 – поршни
Принцип работы
Ротационная газодувка (рис. 17) состоит из кожуха 1, в котором находятся два вращающихся в разные стороны поршня 2 зубчатого профиля, расположенные на параллельных валах. При вращении поршни плотно прилегают один к другому и к стенкам корпуса, образуя две разобщенные камеры: в одной происходит всасывание, в другой – нагнетание.
Газ, находящийся между вращающимися поршнями и кожухом, переталкивается вдоль периферии кожуха в нагнетательный трубопровод.
Ротационный мокрый компрессор
Рис. 18. Схема ротационного мокрого
компрессора:
1 – корпус; 2 – лопатки; 3 – всасывающее
отверстие; 4 – отверстие для прохода
затворной жидкости; 5 – нагнетательное
отверстие
Принцип работы
Ротационный мокрый компрессор (рис. 18), или водокольцевой компрессор, состоит из эксцентрично вращающегося в корпусе 1 рабочего колеса с жестко закрепленными на нем лопатками 2. Перед пуском компрессор заполняется примерно наполовину водой, которая при вращении рабочего колеса (ротора) отбрасывается к периферии и образует водяное кольцо, соосное с корпусом компрессора и эксцентричное по отношению к ротору. Количество жидкости, заливаемое в компрессор, должно быть таким, чтобы концы всех лопаток были погружены в водяное кольцо. Между лопатками ротора и водяным кольцом образуются ячейки, объем которых за время первый половины оборота ротора увеличивается, а за время второй половины – уменьшается.
Газ засасывается в ячейки через отверстие 3. При дальнейшем вращении рабочего колеса газ сжимается вследствие уменьшения объема ячеек и в конце оборота выталкивается в нагнетательное отверстие 5. Затворная жидкость (вода) непрерывно сменяется, поступая в определенном количестве в компрессор через отверстие 4, и переливается в этом же количестве вместе с газом через отверстие 5. Частичный проток воды эффективно охлаждает сжимаемый газ и приближает процесс к изотермическому.
