另一种由曲线3标明,巢形双层被隔成单格网层,并交错弯曲(盘绕)。这样不只增大了相同丝的表面的有用空位,而且也改进了金属散布的均匀性,并减少了由于巢形双层结构而呈现的一根丝掩盖另一根的现象,这样压力降则比相关式预算的稍高。这标明,丝的表面积有用地触摸了烟气流。从丝网除沫器的观点来讲,重要的一点是,丝网除沫器,有用表面面积大就可改进丝数必定的丝网功率。931型便是这种专门的网结构。现在,其它几个功率较高的丝网都是以这种款式规划的。
丝网上的总压力降是干网上的压力降加上网内液滴负荷附加压力丢失之和。雾沫对压力降的影响用图4和图5核算。虽然哪些曲线都是水柱曲线,较粘的液体以相同的气速,可引起较大的压力降。各曲线标明,在纵坐标上,添加的压力降数量,由公式4取得的,须加到从图3中核算的干压力降上。由于在必定的烟气和液流中,不管丝网毕竟厚度怎么,雾沫渗进丝网的距离是有限的,故纵坐标与充填料高度无相关。这是一种不同的办法在文章中报道湿充填塔里压力降的情况,在那种湿充填塔里,液体向下流过全部填料深度与上升烟气充分对流。在后一种情况,液流的影响是作为一个校正系数,与核算好的总干压力降相乘。
丝网除沫器
丝网除沫器两种情形:一种是(O01)面衍射峰强度的变化,在磨矿开始阶段该衍射方向的强度增大,达到值后迅速下降,然后逐渐趋于平缓;另一种是除了(001)衍射方向以外的衍射峰强度变化在整个磨矿过程中呈下降趋势。这种强度变化反映出高岭石晶体结构的变化。磨矿阶段,丝网除沫器标准,高岭石沿(001)面发生解理,增加了(OOl)方向的衍射概率,从而使(001)面衍射峰强度增大。但是,随着磨矿的进行,解理作用逐渐减缓直至停止,晶体结构逐步无序化,从而使衍射峰强度达到值后迅速下降。和(001)衍射方向不同,pp丝网除沫器,高岭石其他结晶方向是晶体断裂方向,有序排列的晶面随磨矿过程不断减少,有序程度下降,从而在整个磨矿过程中,衍射峰强度不断下降。
图3-14是在振动磨中研磨后高岭土晶粒尺寸(D,)、无定形(RAM)及差热(DTA)曲线的变化。这些DTA曲线的变化反映了羟基键能的变化。在研磨一定时间后高岭土样品的DTA曲线与“耐火黏土”相同。长时间研磨后出现以原子团之间键合断裂、脱除羟基,而且在卸去载荷后不再恢复为特征的无定形化。
在滑石和叶蜡;石的研磨中,当磨至Mgz+成为可交换离子后,开始出现无定形化。图3—5所示为在振动磨中研磨一定时间后,叶蜡石的DTA曲线。结果表明,研磨32h后已部分产生无定形化。将给料在磨矿之前用MgClz溶液进行处理,然后在水蒸气环境中研磨48h,也出现无定形化。
丝网除沫器安装形式分为两种:(1)上装式 (人孔开设在除沫器的上面或无人孔而有设备法兰); (2)下装式(人孔开设在除沫器下端)。安装时,上装式丝网除沫器,在网块的上下部,根据结构形式的需要装设支撑梁、支承圈、压条等就成为一个丝网除沫器的整体。
上装式丝网除沫器安装较为简便,人孔在丝网除沫器上方,安装人员将丝网除沫器的组块逐个摆设在支撑圈和梁上面,上方压条用螺栓拧好即可。
下装式丝网除沫器安装稍微复杂,人孔在丝网除沫器下方,安装人员将丝网除沫器的组块从下方的封板开口处逐个拖入支撑圈与压圈之间,后将封板用螺栓拧好即可。
下装式支撑件比上装式支撑件多一个压圈。
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