Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вязкость мощность

    Сюда относятся более тяжелые масла (уд. в. 0,886—0,931) с температурой вспышки 180—215° по Бренкену, более значительной вязкостью (Eso = 4—10, Еюо ДО 2,2) и температурой застывания не выше 5°. Масло —машинное Л этой группы применяется для смазки большинства станков металлообрабатывающей промышленности, для смазки подшипников паровых машин мощностью до 500 л. с. и т. д. Машинное Т — применяется в аналогичных, но более тяжелых условиях работы. [c.387]


    Величина критерия мощности Л дг, как это следует из вывода основного уравнения, зависит от физических свойств жидкости (главным образом, от вязкости и плотности), скорости вращения мешалки и размеров аппарата. Зависимость Л д/ от определяющих факторов можно представить в следующем виде  [c.345]

    Под характеристикой турбины турбобура понимается взаимосвязь между основными техническими показателями. Обычно она представлена графически кривыми зависимости момента М, перепада давления Др . мощности и к. п. д. л от частоты вращения вала п при постоянном значении расхода Q жидкости с определенными свойствами (плотность, вязкость и др.) (рис. 6.1). [c.69]

    Слишком высокая вязкость масла также нежелательна, так как она приводит к увеличению сил трения, и следовательно, при режимной работе двигателя вызывает повышенную потерю мощности. При низкой температуре из-за высокой вязкости масла затрудняется запуск двигателя, а после запуска замедляется прокачка и ухудшается разбрызгивание масла. Свежее масло к узлам трения своевременно не поступает, а находившееся в зазорах при трении разогревается и вытекает. Возникает масляное голодание, повышенный износ или даже схватывание деталей. [c.179]

    Вновь охлаждают смазку до 50—60 °С в скребковом холодильнике 9, в рубашку которого подается хладагент — охлажденная до 3—5 °С вода, циркулирующая в замкнутой системе скребковый аппарат— холодильная установка — скребковый аппарат. Применение разомкнутой системы охлаждения возможно только при глубокой очистке воды, не загрязняющей поверхность охлаждения. Применение в замкнутой схеме в качестве хладагента рассола с температурой до —Юн—15 °С нецелесообразно из-за резкого увеличения вязкости продукта в пристенном слое, повышенного расхода мощности на привод и в итоге ухудшения условий охлаждения за счет большого выделения тепла диссипации. [c.101]

    С другой стороны, с увеличением скорости движения трущихся поверхностей и вязкости масла увеличивается сила трения, т. е. возрастают потери мощности на трение. Это противоречие разрешается путем подбора масла надлежащей вязкости для быстро вращающегося вала в подшипнике берут масло меньшей вязкости, для медленно вращающегося — большей вязкости. Гидродинамический режим смазки является наиболее приемлемым для трущихся деталей, так как он обеспечивает малый износ деталей и малые потери мощности на трение. [c.130]


    Оборудование приемно-разгрузочных устройств зависит от метода подачи и слива мазута, свойств топлива (температуры вспышки, вязкости), мощности электростанции или котельной. [c.120]

    Мащинное оборудование выбирают, пользуясь данными, содержащимися в ТЗ часовой производительностью (объемной, л з/ч или весовой, в т/ч), начальным и конечным давлением, начальной и допустимой конечной температурой, сведениями о желательных свойствах смазочных веществ, предпочтительном типе машины, вязкости транспортируемой среды (при выборе насосов и компрессоров). Кроме того, для выбора центрифуг в записке должно быть указано нх назначение, фактор разделения, режим работы (периодический или непрерывный), индекс производительности, необходимая мощность электропривода. [c.223]

    Промышленность выпускает для ротационных насосов масла марки ВМ-4 и ВМ-6. Упругость паров масла ВМ-6 при 20° С составляет 10 тор при 105—130° С соответственно 10 тор. От масла зависит качество уплотнения и смазки трущихся частей, предельный вакуум и потребляемая мощность. Вязкость масла выбирают оптимальным образом для улучшения уплотнения вязкость должна быть большая, а для уменьшения сопротивления вращению требуется малая вязкость. Мощность, потребляемая насосом, определяется работой по преодолению сил трения ротора в масле и ра- [c.52]

    Смесь масел с большой вязкостью применяется на турбовинтовых двигателях большей мощности. Двигатели, заправленные смесью масел МК-8 и МС-20 или МК-22, разрешается дозаправлять смесью трансформаторного масла и МС-20 или МК-22. При изготовлении смеси масла берутся по объему. [c.174]

    Низкое значение индекса вязкости этих масел обусловило их применение в некоторых типах коробок передач (Фальк), где их применение вместо обычных масел почти вдвое увеличивает мощность [26, 10]. Рекомендуется также их использование в качестве масел для пропитки изоляции электрических кабелей. [c.513]

    В случае реактора выгеснения простейший метод расчета основан на предположении о поршневом течении, тогда как упрощающим допущением для реакторов смешения является модель об идеальном перемешивании. При хорошем перемешивании и достаточно малой вязкости жидкости отклонения от данной модели обычно много меньше, чем от модели идеального вытеснения. Ван де Васс [1] исследовал влияние перемешивания на степень приближения к идеальной модели. Согласно его данным, время перемешивания определяется мощностью мешалки. По утверждению Данквертса [2] для полного перемешивания необходимо, чтобы за время, много меньшее, чем среднее время пребывания, жидкость, находящаяся вблизи выхода из аппарата, отбрасывалась под воздействием мешалки к его входу. I [c.81]

    Измерение вязкости (нри рабочих температурах) — для выяснения необходимости предварительного подогрева топлива, для уменьшения требуемой мощности и нанора насосов, для избежания кавитации. [c.485]

    Испытание проводят в аппарате АКВ-4. Определяют эффективную вязкость пластичных смазок и динамическую вязкость жидких нефтепродуктов, имеющих вязкость от 10 до 3 10 пз. Вязкость определяет потери мощности на трение. Этот показатель имеет особо важное значение при температуре О, —30 или —50° С и скорости деформации 10 се/с—  [c.209]

    При назначении режима внешнего охлаждения цилиндров компрессора большое значение имеет температура охлаждающей воды. При сжатии сухого газа с целью увеличения отъема тепла для охлаждения используют холодную воду. В этом случае цилиндры компрессора рекомендуется смазывать маслом пониженной вязкости во избежание увеличения мощности трения при повышении вязкости масла от низкой температуры стенок цилиндра. [c.132]

    Тогда эффективная вязкость при ц = 270 °С равна 1-10 Па-с. Мощность, теряемая в зазоре на участке плавлення, находится по (12.48)  [c.360]

    Полезная мощность при любом значении Q уменьшается как за счет плотности (пропорционально ей), так и за счет напора насоса. Чтобы выявить влияние вязкости, нужно рассматривать [c.42]

    Выбор фильтров. Аппаратурное оформление фильтрования сводится к выбору фильтров, имеющих достаточно высокую производительность и позволяющих получать продукты разделения с заданным влагосодержанием и степенью отмывки осадка, чистотой фильтрата. Выбор типа фильтровального оборудования обусловлен, главным образом, свойствами суспензий и осадков (наряду с требованиями технологии), важнейшими из которых являются содержание твердой фазы в суспензии, средний размер частиц, агрессивность жидкой фазы, вязкость ее, удельное сопротивление, сжимаемость, консистенция и адгезионные свойства осадков. Из технологических факторов на выбор фильтров оказывают влияние качество промывки и влагосодержание осадка, мощность производства, и, как правило, связанная с ней периодичность или непрерывность основных операций, а также температура фильтрования. Немаловажна и стоимость основного и вспомогательного оборудования, используемого при фильтровании. [c.214]


    Отношение мощности насоса к плотности М/р при переходе с воды на вязкую жидкость увеличивается, так как дисковые потери с увеличением вязкости возрастают. [c.43]

    Исследуем условия увеличения мощности насоса при изменении двух противоположно действующих параметров — плотности и вязкости. Обозначим величины, относящиеся к вязкому продукту, индексом V. При работе на воде мощность рабочих колес Л к = Л л + Л д, а при переходе на темный нефтепродукт [c.43]

    Перколяция заключается в пропускании очищаемого масла (самотеком или под давлением) через цилиндрический сосуд, заполненный соответствующим адсорбентом. На качество перколяционной очистки влияет эффективность контактирования масла- с адсорбентом, зависящая от размера гранул адсорбента, от температуры и вязкости масла, причем с возрастанием этих величин качество очистки снижается. Требование одновременно снижать и температуру и вязкость масла не может быть выполнено ввиду взаимосвязанности этих показателей, поэтому оптимальную температуру процесса выбирают минимально возможной для обеспечения достаточно низкой вязкости масла. Перколяционную очистку применяют при регенерации отработанных масел, а также в конструкциях химических (восстановительных) фильтров, которые иногда устанавливают в системах смазки крупных дизелей, и при использовании так называемых термосифонных фильтров на масляных трансформаторах [45]. Термины химический фильтр и термосифонный фильтр неточны, так как указанные устройства представляют собой по существу адсорберы. В настоящее время разработаны термосифонные фильтры, вмещающие от 1 до 200 кг адсорбента в зависимости от мощности трансформатора и места его установки. Циркуляция масла в системе происходит непрерывно под влиянием разности температур в различных точках адсорбера и бака трансформатора. При использовании [c.120]

    Полимеризация крекинг-керосина в той же аппаратуре, по при различных электрических режимах была изучена Г. Я. Тарасовым [19]. Из полученных им данных следует, что при одной и той же частоте и длительности опыта вязкость возрастает вместе с мощностью. При относительно небольших изменениях увеличение вязкости пропорционально мощности н может быть выражено уравнением [c.435]

    Мощность, потребляемая насосом, определяется по его характеристике (по графику Q—N) или расчетным путем. Как правило, указывается мощность, потребляемая насосом при перекачивании жидкости с удельным весом 1 тс/м . При перекачивании жидкостей, отличающихся по вязкости от воды, потребляемая мощность пересчитывается по соотношению [c.407]

    Представляется возможным расширить ресурсы дизельных топлив также за счет высвобождения значительных количеств газойлевых фракций, оставляемых ныне в мазуте или добавляемых в котельное топливо как разбавители с целью обеспечения требуемой вязкости. По мере уменьшения объемов производства котельных топлив и увеличения мощностей висбрекинга или других процессов глубокой переработки нефтяных остатков количество газойлевых фракций буде т непрерывно возрастать, что позволит дополнительно расширить ресурсы дизельных топлив. [c.213]

    Масло при температуре запуска должно обладать некоторым минимумом подвижности для того, чтобы в возможно короткий срок оно могло достигнуть наиболее удаленных от масляной помпы узлов смазки, а также чтобы обеспечивать в узлах трения такое значение момента сопротивления вращению М, при котором стартер или другое пусковое устройство развивают необходимое для запуска число оборотов коленчатого вала. Оба эти показателя определяются величиной вязкости масла при температуре запуска, а также конструктивными особенностями двигателя и мощностью аккумуляторной батареи, напряжение на клеммах которой падает с понижением температуры. [c.374]

    При исследовании гидродинамики высоковязких нефтей установлено, что при введении в поток нефти депрессора в количестве 1,5 кг на 1 тонну нефти (при температуре 28°С) гидродинамическое сопротивление на горизонтальном участке снижается на 19,3% на участке с внезапным расширением-сужением - на 31,5% на участке с плавным расширением-сужением - на 19,3%. При этом необходимая для транспортировки нефти на этих участках мощность электродвигателя насоса снижается на 25, 39,9 и 25,5%, соответственно, а снижение вязкости нефти за счет добавления депрессора приводит к увеличению числа Рейнольдса на этих участках на 65,5, 60,6 и 66,5%, соответственно. [c.27]

    Основными контролируемыми параметрами химико-технологического процесса в обш,ем случае являются температура, давление, количество и расход материала, состав и свойства вещества (концентрация, плотность, вязкость и т. п.). Методы измерения этих величин рассматривают в курсе Автоматизация производственных процессов . При исследованни процессов, протекаюш.их в машинах, возникает также необходимость измерения некоторых механических и энергетических параметров, определяющих, например, характер движения материала в рабочем пространстве агрегата, деформаций отдельных деталей и напряжения в них, расход энергии и т. д. Чаще всего подлежат измерению перелгещения (деформации), скорости, ускорения, силы (моменты сил), мощности. По этим величинам находят при необходимости расход энергии, коэффициент полезного действия (КПД), параметры вибрации и другие характеристики процесса или машины. [c.20]

    При наличии в аппарате отражательных перегородок присутствие внутренних устройств (гильзы термометров, труба для передавливания и т. п.) не увеличивает расхода мощности и йв.у.= 1. В аппаратах без отражательных перегородок наличие внутренних устройств увеличивает расход мощности. Значения/гв. у для жидкостей с вязкостью до 1 мн-сек/м (или спз) приведены в табл. УМ 1 [c.536]

    Несмотря на сравнительно высокие капиталовложения и стоимость катализатора [90, 102], использование процесса гидрокрекинга для производства масел является экономически эффективным [87,88]. Это объясняется снижением стоимости базовых масел за счет попутного получения ценных побочных продуктов (сырье для риформинга, низкозастывающее дизельное топливо) и уменьшения расхода присадок (антиокислительных и улучшающих индекс вязкости) Экономическая эффективность процесса подтверждается результатами промышленных испытаний сокращение затрат на выработку 1 масла на установке мощностью 318 сутки оценивается в 7 долл. [102]. [c.287]

    При высоких температурах низкокипящие маловязкие компоненты масла пспаряются, что вызывает повышение расхода масла и увеличение вязкости оставшегося в системе масла. При рабочей температуре 120° С испаряемость маловязкого минерального масла в 8—35 раз больше, чем высоковязких минеральных масел. С ростом скоростей полета и мощности двигателей будет расти и температура в узлах трения, следовательно, должны повышаться требования к термической стабильности и испаряемости масел. При рабочих температурах в узлах трения выше 300—350° С нефтяные смазочные масла не пригодны для применения. [c.170]

    Крекинг-установка термофор с однократныч подъемом катализатора [65, 209]. На данной установке мощностью около 1600 м 1сутки сырья перерабатывается дистиллят, состоящий из соляровых фракций, поставляемых с атмосферно-вакуумной нефтеперегонной установки, экстракта, получаемого при очистке масляного сырья фурфуролом, и петролатума с установки депарафини-зации. Последние два вида сырья составляют 25% ох общего количества дистиллята, направляемого на крекинг-установку. Вязкость смеси при 100 равна приблизительно 1,4° ВУ. [c.238]

    Механическую стабильность масел определяют ультразвуковым методо1М (метод ASTM D 2603-76). На пробу масла действуют ультразвуковыми колебаниями в осцилляторе мощностью 10 кГц и устанавливают степень уменьшения вязкости. [c.122]

    Стадию каталитической депарафинизации проводили под давлением 7 МПа при температуре 390—410°С. Целевым продуктом являлась фракция выше 316 °С. В результате переработки получено базовое масло с выходом около 80% и индексом вязкости ПО. Суммарный расход водорода составил около 2%- Таким образом, процесс каталитической депарафиннзации дает возможность создать технологию производства высококачественных масел, целиком основанную на каталитических процессах и исключающую наиболее дорогостоящий процесс — низкотемпературную деиара-финизацию. При необходимости процесс каталитической депарафинизации обеспечивает получение продуктов с температурой застывания ниже —50 °С [13, 52]. Имеются сведения о подготовке к пуску первой промышленной установки каталитической депарафинизации мощностью 200—220 тыс. т/год, предназначенной для получения низкозастывающих основ гидравлических, трансформаторных и трансмиссионных масел [13]. [c.317]

    Имеется дюдификация прибора, где вязкость определяется по мощности, необходимой для поддержания колебаний с постоянной амплитудой. [c.231]

    Экстракция фурфуролом [21—32] производится при 65—120 °С в зависимости от свойств исходного масла (сырца) вязкости, температуры затвердевания и требований, касающихся свойств рафината. При переработке парафиновых масел с высокой вязкостью, а также для получения рафинатов хорошего качества (по показателю вязкости и сопротивлению старению) надо вести процесс экстракции при сравнительно высоких температурах. Объемное соотношение фурфурола и сырца колеблется в пределах от 1 1 до 3 1 и подбирается в зависимости от тех же факторов, что и температура. В первой промышленной установке для экстракции фурфуролом была применена многоступенчатая система аппарат с мешалкой— отстойник, нов дальнейшем ее сменила насадочная колонна. Высота насадки (кольца Рашига диаметром 25 мм) в колонне составляет 6 м, а полная высота экстракционной колонны —30 м. В последнее время получили применение также колонны с вращающимися дисками [29—31] (рис. 4-23, стр. 345). Диаметр кожуха одной из таких колонн 2000 Л1Л1, внутренний диаметр кольца статора 1350 мм, диаметр дисков ротора 1020 мм, высота камеры 254 мм, число камер 20, рабочая высота колонны 5100 мм, общая высота 6900 мм, статор делает 25 об1мин, мощность привода ротора 1 кет. Полная нагрузка колонны 8—32 м 1час-м . Эта колонна дает рафинат с теми же свойствами, что и насадочная колонна высотой 30 м или система аппарат с мешалкой—отстойник, состоящая из семи теоретических ступеней и соответствующая верхнему пределу рентабельности в применении к экстракции масел. В полузаводском масштабе ставились также опыты по применению пульсационных колонн [32]. [c.385]

    Система (3.2) представляет собой безразмерную (или критериальную) характеристику серии насосов. Комплексы П выбираются по условиям испытания машины. Поскольку характеристика насоса обычно дается для постоянной частоты вращения вала и постоянной вязкости жидкости, то для первой зависимости из (3.2) удобно применять комплексы, содержащие п и V, т. е. ф, ф и / е = пОуу. Для второй зависимости удобен коэффициент мощности который может заменяться на При таком выборе координат для построения графика безразмерной Характеристики серии он выглядит точно так же, как и график частной характеристики одного испытанного насоса, при этом изменяются лишь шкалы на осях координат (рис. 3.5). [c.46]

    Однако метод непрерывного смешивания пока еще пе может конкурировать с периодическим процессом, так как не разработано достаточно надежное оборудование высокой производительности. Основные трудности связаны с высокой вязкостью эластомеров, большой энергоемкостью процесса, точным дозированием ингредиентов. В связи с этим ведутся поисковые работы в области приготовления резиновых смесей. Согласно одной из таких работ, синтетический каучук, растворенный в органическом растворителе, смешивается с тонкодисперсной сажей. После удаления растворителя получе1шая смесь отличается высокой степенью диспергирования. Метод, проверенный на полупромышленной установке мощностью 2 тыс. т/го<3, по рекомендации исслод" вателей может найти применение в шинной промышленности. [c.197]

    Для таких нефтей, как ромашкинская, прикамская, мангышлакская и туркменская (см. табл. 18) оптимальной температурой обессоливания следует считать 100-120 °С. При таких температурах обеспечивается максимально возможное снижение как вязкости, так и эмульсионности этих нефтей, без лишнего увеличения потребляемой электрод а ицратора-ми электрической мощности. Подогрев нефтидо более высоких температур (120-140 °С) можно рекомендовать лишь для некоторых весьма тяжелых и вязких нефтей, образующих устойчивые эмульсии, например арланской. [c.101]

    В последние годы в компании за счет собственных средств предприятий и при поддержке Правительства РБ осуществлены крупные проекты. Завершено строительство и введен в эксплуатацию ряд объектов в составе комплекса каталитического крекинга Г-43-107 М/1 мощностью 2,2 млн. тонн ваку /много газойля в год. Сдан в эксплуатацию комплекс полипропилена. Осуществлена реконструкция установки каталитического риформинга со строительством блоков непрерывной регенерации катализатора, подготовки сырья и изомеризации бензиновых фракций. Введена в эксплуатацию после реконструкцш установка углубления переработки нефти - внсбрекинг, позволяющая сократить вовлечение разбавителей для снижения вязкости гудрона с целью получения котельного топлива, отвечающего требованиям российских стандартов. Реконструирована единственная в России установка гидрокрекинга с доведением ее мощности до 1 млн. тонн в год и организацией выпуска на ней дизельного топлива с содержанием серы 0,05%. [c.19]

    Толщина материала на поверхности валков, формируемая на выходе из межвалкового зазора, лимитирует скорость сушки. Валковое течение в сушилке имеет ряд особенностей в сравнении с переработкой полимеров. Вязкость суспензии на 3-5 порядков ниже вязкости полимеров, например, резиновых смесей. Потребляемач мощность и распорное усилие несущественны. Скорость вращения валков сушилки незначительны (4 об/мин), поэтому гидростатическое давление суспензии (валки горизонтальны) соизмеримо с гидростатическими напряжениями. При анализе течения необходимо учитывать силы собственного веса. [c.139]


Смотреть страницы где упоминается термин Вязкость мощность: [c.130]    [c.262]    [c.23]    [c.82]    [c.196]    [c.453]    [c.35]    [c.34]   
Перемешивание в химической промышленности (1963) -- [ c.128 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вязкость масла и потеря мощности

Потери мощности и тепловыделение в зубчатых и червячных редукторах. Определение расхода и вязкости масла



© 2025 chem21.info Реклама на сайте