Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тепловая защита

Рис. 5,8, Колонны с вакуумной рубашкой (а) и с двойной тепловой защитой (б) Рис. 5,8, Колонны с <a href="/info/13394">вакуумной рубашкой</a> (а) и с двойной тепловой защитой (б)

    Реактор (см. рис. 3.67) представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат с переменным сечением по высоте. Наличие кипящего слоя позволяет классифицировать аппарат как реактор идеального вытеснения с одинаковым временем пребывания углеводородных молекул в реакционной зоне. С другой стороны, колебание объемных скоростей в кипящем слое выравнивает концентрации реагентов. Этот фактор, а также изотермичность слоя позволяют считать аппарат реактором полного смешения. Гомогенность кипящего слоя и обеспечение тепловой защиты аппарата создают интегрально-адиабатические условия, что значительно повышает константу скорости реакции и эффективность работы реактора. [c.390]

    Пожары сжиженного газа тушат также в тех случаях, когда создается угроза катастрофического и неконтролируемого развития пожара, например угроза взрыва резервуаров при отказе или недостаточной эффективности системы тепловой защиты. [c.143]

    Тепловая защита наземных резервуаров достигается применением стационарной установки тепловой защиты резервуаров (ТЗР), предназначенной для охлаждения резервуаров со сжиженными газами, находящихся в пламени или в зоне опасного воздействия теплоты пожара. [c.143]

    Тепловую защиту резервуаров можно обеспечить применением термоизоляции оболочки (облицовка огнестойкими материалами) [c.147]

Рис. 79. Установка тепловой защиты резервуарного парка сжиженных углеводородных газов Рис. 79. Установка тепловой защиты <a href="/info/1039306">резервуарного парка</a> сжиженных углеводородных газов
    Принцип работы автоматической установки тепловой защиты резервуаров (ТЗР) основан на том, чтобы своевременно обнаружить очаг горения, подать сигнал тревоги и до прибытия подразделений пожарной охраны или аварийно-спасательной службы обеспечить блокирование (охлаждение распыленной водой) группы аварийных резервуаров, расположенных в очаге опасного теплового воздействия пожара. Такая установка выполняет следующие операции  [c.148]

    Исследования эффективности тепловой защиты оборудования и резервуаров со сжиженными газами свидетельствуют, что орошение распыленной водой с помощью стационарных установок яв-ляетсй наиболее надежной мерой защиты. Прочность резервуара в условиях пожара может сохранить такая система охлаждения, которая своевременно при заданных параметрах работы обеспечивает необходимый отвод тепла. [c.148]

    Эффект тепловой защиты зависит от удельного расхода воды, условий распределения ее на защищаемую поверхность, величины среднего размера водяных капель и др. [c.148]


    На рис. 2.1 показана одна из конструкций колонны синтеза аммиака. Работает она следующим образом. Газовая смесь (азотноводородная) входит в колонну через штуцер, расположенный в ее нижней части, и движется снизу вверх но кольцевой щели между корпусом и кожухом катализаторной коробки. Температура стенок коробки достигает 500°С, поэтому поток газа в кольцевой щели является своеобразной тепловой защитой для стенок корпуса колонны и при нормальной работе колонны температура стенок ее корпуса не поднимается выше 60—70 °С. [c.128]

    В конце 50 — начале 60-х годов были разработаны промышленные технологии получения высокопрочных углеродных волокон и тканей, нетканых волокнистых материалов, гибких углеродных проводников с широким диапазоном электросопротивления. Они нашли применение в объектах вооружения, для тепловой защиты вакуумных электрических печей, для электродов химических источников тока, фильтрующих сред. Разработаны и выпускаются углепластики с особыми механическими свойствами, и постоянно возрастает объем их применения в самолетостроении, ракетной технике, в изготовлении спортивного инвентаря, в производстве химических источников тока. В перспективе следует ожидать их использования в автомобилестроении, в качестве несущих элементов строительных конструкций. Ограничениями в их применении являются остающаяся пока высокой стоимость и трудности механизации и автоматизации производства изделий из углепластиков. Дальнейшее развитие выпуска этих материалов реализуется в системе углерод-углерод, сочетающей уникальные механические и теплофизические характеристики. [c.15]

    Высокотемпературные микроскопы позволяют проводить исследования в проходящем и отраженном свете при температурах от 30 до 3000°С. Нагревательная часть микроскопа состоит из печей-камер с нихромовой (до 1000°С) и платинородиевой (до 1600°С) нагревательными спиралями, более высокие температуры достигаются в вакуумных печах с графитовыми, вольфрамовыми и молибденовыми нагревателями. В микроскопах используются длиннофокусные объективы или осуществляется специальная тепловая защита (промежуточная линза) короткофокусных объективов. Исследования можно проводить в любой газовой атмосфере. [c.128]

    Следует отметить чрезвычайное возрастание электропроводимости бора с увеличением температуры. Так, при 600—1000 °С она в 100—100 000 раз больше, чем при обычной температуре. Бор применяют в металлургии для легирования специальных сталей и сплавов. Сталь, содержащая 3% бора, используется для биологической и тепловой защиты. [c.511]

    ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ БЛОКОВ ПАРОВОГО РИФОРМИНГА ПРИРОДНОГО ГАЗА [c.347]

    Конструктивное оформление тепловой защиты [c.352]

    Ниже рассмотрено конструктивное оформление тепловой защиты трубч тых печей н шахтных реакторов Вторичного риформинга. [c.352]

    Независимо от конъюнктурных и других факторов прн разработке системы тепловой защиты аппаратов вторичного риформинга для обеспечения нормальных условий проведения технологических процессов необходимо Применение следующих конструктивных элементов  [c.354]

    I i Огнеупоры, поставляемые для тепловой защиты крупных агрегатов аммиа-р ка типа АМ-70 и АМ-76 (трубчатая печь, вспомогательный котел, шахтный реактор II ступени), рассмотрены и сопоставлены с огнеупорами отечествен-i i ных марок (см. табл. П1,36—1П,44). [c.355]

    Неполадки в работе тепловой защиты блоков парового риформинга могут быть обусловлены следующими основными причинами  [c.357]

    В конце 40-х годов мне пришлось разрабатывать холодильный костюм для горноспасателей, действующих при подземных пожарах. Главная трудность состояла в том, что вес охлаждающего вещества (льда, сухого льда, сжиженного аммиака) не должен был превышать 8 кг. А по расчетам требовалось не менее 20 кг. Задача считалась неразрешимой с физическими расч.етами не поспоришь... Но я уже знал надежное правило техническая система идеальна, когда системы нет, а функция выполняется. Горноспасатель обязательно имеет дыхательный аппарат (это 11 — 12кг ). Я предложил скафандр, выполняющий две функции — газовую и тепловую защиту. Скафандр работал на сжиженном воздухе сначала воздух испарялся и нагревался, поглощая тепло, потом шел на дыхание. Ненужным становился отдельный дыхательный прибор, запас холодильно-дыхательного вещества доходил до. 20, даже до 30 кг. В таком скафандре можно ремонтировать раскаленную мартеновскую печь .. [c.11]

    В реакторах с торкрет-бетопным покрытием в отдельных случаях не обеспечивается эффективй я тепловая защита стенок реактора. Температура наружных стенок реактора достигает 250 °С и выше (проектная 150 °С). Особенно значительное повышение температуры наблюдается при работе с повышенной производительностью в зоне наиболее интенсивных реакций. [c.137]

    Системы противопожарной защиты технологического оборудования должны предупреждать образование взрывоопасных смесей углеводородов, обнаруживать очаги пожара, локализовывать и при необходимости тушить пожар. Для локализации пожара на технологическом оборудовании с углеводородами должны предусматриваться стационарные установки тепловой защиты, предназначенные для охлаждения стенок аппаратуры водой, в пламени или в зоне опашого воздействия теплоты. [c.152]

    Зона прокаливания разделена на несколько секций, в каждой из которых установлены 12 селитовых стержней, соединенных по четыре в треугольник. Нагрузку и температурный режим в каждой секции регулируют с помощью трансформаторов в соответствии с технологическим регламентом. Печь футерована шамотом и теплоизолирована минеральной ватой. Тепловую защиту рельсов осущс ствляют с помощью футерованной плиты, установленной непосредственно на ходовой части тележек, благодаря чему не перегреваются и графитовые подшипники скольжения, в которые установлены оси колес тележки. Для охлаждения прокаленного катализатора и футеровки предусмотрены специальные каналы, снабженные шиберами для регулировки температуры. [c.256]


    Углерод, получаемый на катализаторе в виде питей, образуется на металлах подгруппы железа при 900—1000 °С [И]. Технологические возможности производства и практического использования пироуглёрода, а тем более углеродных питей, пе выяснены. В настоящее время созданию различных форм углерода, особенно углеродных волокон, уделяется большое внимание. Углеродные волокна получают пиролизом волокон полимеров. Они отличаются высокой прочностью, малой теплопроводностью и используются для тепловой защиты спутников, в производстве высокопрочных армированных пластических масс и для других целей. [c.179]

    Двухступенчатые компрессоры средней и большой проиэводительностп для пневматики выполняют с двухступенчатым или многоступенчатым регулированием, с автоматическим пуском и разгрузкой, с устройством для отключения воды при остановке и с тепловой защитой от перегрузки электродвигателя. Аварийная остановка компрессора должна производиться в случаях снижения давления поступающей воды или давления масла за фильтром ниже допустимых, а также при превышении установленной температуры воздуха, нагнетаемого / и // ступенями. Щит контрольных приборов снабжают световой и звуковой предупредительной сигнализацией. [c.619]

    Если имеется дополнительный канал (по стороне хода нагреваемой среды в пакете), который может быть расположен в начале или конце аппарата, то в знаменателе схемы компоновки вместо числа 20 указывается число 21 (см, пример выше). Этот канал предназначен для охлаждения стенок, примыкающих к плитам. Это позволяет за счет охлаждаемых каналов, расположенных в начале и в конце аппарата, обеспечить тепловую защиту рамы и окружающей среды и эксплуатироать пластинчатые теплообменники без специальной тепловой изоляции аппарата. [c.693]

    Наличие начального самопропуска или же механических ограничителей несколько противоречит типовым схемам тепловой защиты котлов, требующим одновременного закрытия как запорных задвижек с электроприводами, так и регулирующих клапанов. Это требование, вероятно, в свое время диктовалось стремлением сократить время, необходимое для прекращения подачи мазута в топки котлов при срабатывании тепловой защиты. В настоящее же время в связи с появлением быстродействующих отсечных мазутных клапанов отпала необходимость в одновременном закрытии регулирующих. [c.430]

    В книге приведены данные о применении одно- и двукратного промежуточноло перегрева пара и о различных схемах и устройствах для его регулирования, применяемых в крупных энергетических блоках советских и зарубежных электростанций. Проанализирован и обобщен обширный экспериментальный материал, касающийся статических и динамических характеристик и диапазона регулирования вторичных пароперегревателей при различных способах регулирования. Рассмотрены вопросы автоматизации регулирования промежуточного перегрева, тепловой защиты и работы металла вторичных пароперегревателей. Дан технико-экономический анализ целесообразности регулирования вторичного перегрева и выбора способа регулирования. [c.447]

    Такие явления, как гиперзвуковой полет в воздушной среде, стабилизация пламени в потоке гомогенной горючей смеси при помощи пластин и стержней, тепловая защита возвращаемых на Землю космических кораблей аблирующими покрытиями и горение на поверхности твердого или жидкого горючего в потоке окислителя характеризуются наличием химических реакций в пограничных слоях. Несмотря на эти и другие важные приложения, строгие теоретические исследования реакций в пограничных слоях впервые начались лишь около десяти лет назад. Изучая погасание пламени. Карман и Миллан [Ч использовали концепцию пограничного слоя при рассмотрении зоны охлаждения гомогенной горючей смеси у холодной стенки за зоной ламинарного пламени. Марбл и Адамсон [ 1 исследовали химические реакции в пограничных слоях они рассмотрели воспламенение гомогенных горючих смесей в зоне ламинарного смешения. В дальнейшем было исследовано большое число родственных задач. Краткий обзор некоторых ранних результатов можно найти в работе [ ], более подробный обзор исследований, выполненных до 1958 г., дан в работе Р]. [c.382]

    Избежать перегрева решетки в активной зоне горения возможно и другим путем с помощью подоаривания или простого увлажнения потока воздуха, подаваемого к этой зоне. Это мероприятие вполне целесообразно при сжигании антрацитов, так как помимо улучшения условий охлаждения решетки оно благоприятно оказывается на образовании пористой шлаковой подушки , которая сама обеспечивает тепловую защиту колосников от непосредственного воздействия коксового жара, [c.247]

    Тепловая защита является неотъемлемой частью аппаратурного оформ- иия блоков риформинга, особенно в крупнотоннажных агрегатах аммиака. з нее невозможно обеспечение надежности работы агрегата и безопасности служивающего персонала. В качестве элементов тепловой защиты нсполь-ют огнеупорные изделия различных классов и широкую номенклатуру неупориых н теплоизоляционных бетонов, легковесных изделий на волокнн-ой основе, уплотнений и мертелей. [c.347]

    Все футеровочные работы необходимо проводить прн температурах не ниже 15—20°С. Для проведения этих работ в холодное время года следует Сооружать тепляки. Необходимо помнить, что надежность работы системы Тепловой защиты обеспечивается не только качеством изделий и материалов, Ие только Ka4e tB0M футеровочиых работ, но также неукоснительным выпол-нением инструкций и графиков разогрева и сушки футеровки как после Шстррительства агрегата, так и после ремонта. [c.355]


Смотреть страницы где упоминается термин Тепловая защита: [c.212]    [c.143]    [c.147]    [c.148]    [c.149]    [c.369]    [c.97]    [c.538]    [c.268]    [c.351]    [c.81]    [c.350]    [c.352]    [c.353]    [c.354]   
Справочник азотчика (1987) -- [ c.348 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте