热气骤冷或快速冷却是通过注入过量的水,通过蒸发热废气中的水分来实现冷却作用。达到冷却极限温度后,气液(水)之间即达到了热平衡。冷却极限温度的水平取决于热废气中的含水量以及骤冷系统进口处的气体温度。
这种均衡是在一个距离约 1 米的装置中实现的。
为了保护装置不受到热废气的损害,洗涤液以切向注入到热气骤冷系统的入口处,这样可在水槽壁上形成液膜。液膜可以保护净气管不受高温气体的损害,并可防止管道内侧凝固/粘附的现有固体物质掉落。管道中心的气流由管道的整个横截面上以液幕式均衡分布的液体进行冷却,这些液体从管周上排列的平式喷嘴流出的。如果供液系统不能正常工作或者出现故障,应急供水系统必须向喷嘴提供水来形成液膜和冷却气体,以保护下游设备不会遭到热损害。
一般而言,可以通过分布在骤冷喷嘴层下方的另一个喷嘴层加强骤冷功能,从而能够通过化学方法吸收有毒液体和/或实现微粒分离,这与喷射式净气机相似。此外,独立工作的应急供水系统可在供液系统不能正常工作或出现故障时保护整个设施不会遭到热损害。
我们的热气骤冷系统可与我们的任意净气机类型一起使用。
Used in industrial applications to cool gases upstream of electrostatic precipitators / bag filters for effective temperature control, gas volume reduction and humidification by the evaporation of water. GEA provides the two available atomization technologies utilized in the evaporative cooling process: hydraulic atomization and twin-fluid atomiz...
垂直管,进气口在下面,从上而下的洗涤液呈放射状,覆盖整个管道横截面。
在制造业中,许多基本应用场合都使用气体流骤冷的快速冷却。喷嘴的选择和选型是系统设计中最关键的决定。GEA 骤冷塔设计由一个敞口容器组成,在这里喷射的液体与气体接触。气体通过侧喷嘴进入塔底并向上流动,与塔顶喷射的液体相向流动。到气体到达顶部的气体出口时,已经将它冷却到了它的绝热饱和温度。
To support community engagement, GEA offers employees one day of paid time off per year.
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After reaching its Mission 26 targets two years early, GEA launches Mission 2030 strategy with focus on growth, value and making a positive impact.