Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Трубы медные круглые

    Трубы медные круглые (по гост 617—41) [c.355]

    Трубы медные круглые [c.304]

    Трубы медные квадратные и прямоугольные с круглым отверстием [c.300]

    Результаты, представленные на рис. 10-75, 10-76 и 10-78, получены для пучков из биметаллических труб с круглыми ребрами. Исследования показали, что существует значительное термическое сопротивление между внутренней медной трубкой и внешней алюминиевой ребристой оболочкой. На рис. 10-77 представлены данные для пучка из медных трубок с непрерывными спиральными ребрами, благодаря чему совершенно исключено термическое сопротивление в местах контакта. Путем сопоставления результатов, приведенных на рис. 10-76 и 10-77, была оценена величина термического контактного сопротивления, которая использовалась для корректирования данных на рис. 10-75 и 10-76 таким образом, эти данные представляют только характеристики наружной оребренной поверхности. Вследствие приближенного характера произведенной оценки термического контактного сопротивления точность приведенных результатов снижается. По этой причине кривые StPr2/ на рис. 10-75 и 10-76 показаны пунктиром отклонения опытных данных от этих кривых, вероятно, превышают 5%. Влияние сопротивления контакта для поверхности ККР-4 (рис. 10-78) столь велико, что даже не предпринималось попытки ввести соответствующую поправку поэтому для указанной поверхности приводятся только данные о коэффициенте сопротивления. [c.194]


    Круглые трубы с внутренним оребрением выполняются из алюминия или меди (медных сплавов). Для ламинарного потока существуют следующие корреляции [27]] [c.324]

    В новейших конструкциях охладителей молоко охлаждается в закрытом пространстве — в трубках или в герметически закрытых каналах пластинчатых аппаратов. Этим предотвращается испарение молока, исключается окисляющее действие кислорода воздуха на витамины и возможность загрязнения молока пылью и микроорганизмами из воздуха. При этом имеется также полная возможность регулировать скорость движения не только воды, но и молока, а следовательно, влиять на интенсивность процесса передачи тепла. Для крупных молочных заводов плоские охладители изготовляются преимущественно из труб круглого сечения, что позволяет использовать повышенные давления воды или рассола. В качестве поверхности охлаждения применяются медные и латунные бесшовные трубы со стенками толщиной 0,8— 1 мм. Диаметр труб зависит от производительности аппарата и может изменяться в пределах 25 -ь 60 мм. [c.18]

    Печь, облицованная нержавеющей сталью (рис. 8. 10), имеет высоту около 2,5 м и состоит из верхней секции с тиглем внешним диаметром 1060 мм. и нижней секции для изложницы диаметром 750 мм. Печь снабжена рубашкой с водяным охлаждением нагревательный элемент блокирован таким образом, что энергия может включаться, если только через охлаждение идет вода. Графит нагревается индукционным током частотой 3000 периодов от мотор-генератора мощностью 100 или 200 кет. Ток воды через медный индуктор и мотор-генератор также блокирован, и электроэнергия выключается, если подача воды прекращается. Тигель изолирован цирконовой или муллитовой крупкой, засыпанной в кольцевое пространство между индуктором и графитовым экраном, установленным вокруг тигля. Делается и другая изоляция тигля, состоящая вместо крупки и экрана из керамики специальной формы. Для различной теплоизоляции используются различные индукторы, так как электромагнитная связь зависит от свойств материала. Верх и низ тигля изолируются огнеупором из плавленого силлиманита. Для поддержки тигля к внутренним стенкам печи приварен на четырех ножках -трубах стол из нержавеющей стали. В печи сделаны отверстия для вводов индуктора, смотрового стекла, вакуумного патрубка, ввода термопары и механизма, двигающего стержень, управляющий разливкой. Кроме того, имеется отверстие для вытяжки, обеспечивающей вентиляцию в печи во время загрузки и выгрузки. Все фланцы, крышка, секция с изложницей скреплены на вакуумных уплотнениях из неопреновых колец круглого сечения. Так как термопара и управление стержнем для отливки должны двигаться, когда печь находится под вакуумом, они снабжены стандартными уплотнениями вильсоновского типа. Нижняя секция является продолжением секции с тиглем, но меньшего диаметра, и содержит крепление изложницы и ее теплоизоляции. На дне этой секции находится графитовая вставка для улавливания разбрызганного металла. [c.275]


    Открытые оросительные противоточные холодильники состоят из тонкостенных медных или луженых снаружи медных труб круглого или овального сечения. Охлаждающая вода внутри холодильника поступает снизу вверх, навстречу охлаждаемому суслу, стекающему по поверхности холодильника. [c.67]

    Воздухоохладители изготовляют из медных, а иногда алюминиевых или стальных труб с алюминиевыми, а в некоторых случаях латунными или стальными ребрами. Трубы круглые, наружным диаметром от 8 до 25 мм. Ребра преимущественно пластинчатые толщиной от 0,2 до 0,5 мм, с шагом (в зависимости от условий оседания инея и оттаивания) обычно от 5 до 16 мм. [c.224]

    Испарители со свободным движением воздуха изготовляют следующих типов ребристые из круглых (медных, стальных или алюминиевых) труб с пластинчатыми или круглыми ребрами листотрубные из сваренных или спаянных между собой алюминиевых или стальных листов с каналами для фреона гладкотрубные из неоребренных труб. Два последних типа применяют в основном в низкотемпературном оборудовании. [c.231]

    Напильники, шаберы, надфили, шкурки. Достаточно в наборе иметь два бархатных напильника треугольный и круглый. Заточив кончик треугольного, можно получить шабер, которым зачищают заусенцы на медной трубе, остающиеся после резки труборезом. Шабер имеет три режущие кромки, его вставляют в трубу и, прокручивая, снимают заусенцы. Конструкции шаберов различаются (рис. 1.4), но все предназначены для снятия заусенцев. Круглый напильник пригодится для снятия окалины и заусенцев на [c.8]

    Труборезы, Различают труборезы для стальной, медной и пластиковой труб. Они все состоят из корпуса, внутри которого смонтированы два-три ролика, и круглого ножа. [c.21]

    Змеевиковый (или якорный) теплообменник (рис. 8.6,6) изготовляется из сравнительно небольшого числа длинных труб (обычно медных), которые на концах объединены коллекторами. Трубы заключены в кожух, который может быть как круглого, так и любого другого сечения. Змеевиковые теплообменники применяются в установках разделения воздуха, коксового и других газов и при сравнительно небольшой производительности. Допускаемые скорости газа 10—20 м/с для межтрубного пространства и 0,5—1,5 м/с для сжатого газа в трубах. [c.268]

    Результаты, представленные на рис. 1.295, 1.296 и 1.298, получены для пучков из биметаллических труб с круглыми ребрами. Существует значительное термическое сопротивление между внутренней медной трубкой и внешней алюминиевой ребристой оболочкой. Поэтому па рис. 1.297 предстанпе-ны данные для пучка из медных трубок с непрерывными спиральными ребрами, благодаря чему исключено термическое сопротивление в местах контакта. Путем сопоставления результатов, приведенных на рис. 1.2% и 1.297, была оценена величина термического контактного сопротивления, которая использовалась для корректирования данных на рис. 1.295 и 1.296. Вследствие приближенного характера произведенной оценки точность приведенных результатов снижается. По [c.635]

    Сборка фланцев с патрубками встык (фиг. 12) выполняется для аппаратов, работающих под давлением, и поэтому требует строгого соблюдения зазоров для обеспечения провара. Сборка производится на латунной или медной оправке, способствующе) соблюдению соосности сопрягаемых деталей после прихватки оправка вынимается. После приварки фланца шов как снаружи, так, в особенности, н внутри должен быть тщательно зачищен. Зачистка шва внутри трубы производится круглым или полукруглым напильником. Концы труб, предназначенных для установки в трубные доски, подвергаются термической обработке. Этой опера- [c.70]

    Осуществляется он следующим образом (рис. 4.16). Из полученной в ДСП стали отливают, прокатывают или проковывают круглые расходуемые электроды примерно половинного сечения по сравнению с желаемыми размерами слитка и длиной 6—8 м. Конец такого электрода 1 опускают в металлическую (обычно медную) охлаждаемую водой трубу — кристаллизатор 2. Последний нижним концом устанавливают на поддон 7, также. медный и воохлаждаемый. На поддон, находящийся на тележке, предварительно укладывают затравку (темплет) 6, выполненную из той же стали, которую хотят получить. Конец электрода устанавливают на затравку, а пространство между ним и стенкой кристаллизатора заливают жидким (расплавленным) фтористым шлаком 3 марок АН-6 или ЛН-7, состоящим из 65—80% фтористого кальция и 35—207о глинозема АЬОз. Затем слегка приподнимают электрод, к нему и поддону прикладывают напряжение 45—60 В промышленной частоты. Ток растекается от конца электрода по шлаку (жидкий шлак электропроводен) к стенкам кристаллизатора и к поддону. Шлак разогревается до 1700° С под действием протекающего через него тока конец электрода разогревается от шлака и начинает расплавляться, каплями через шлак стекая на поддон. В результате конец электрода принимает форму конуса, а на дне кристаллизатора образуется жидкометаллическая ванна. Но [c.225]

    Для этого свищ высверливается, отверстие раззенковывается и в него вставляется пробка, которая обваривается. При заварке пробки для того, чтобы она была заподлицо с внутренней поверхностью трубы, в трубу против завариваемого отверстия вводится круглая медная болванка (рис. 98). [c.149]

    Для компенсации термических удлинений кожуха и трубок применяются различные компенсаторы, чаще всего линзовые или делаются подвижные трубные плиты с сальниковым уплотнением. Теплообменник якорного типа (фиг. 164, ж) состоит из небольшого числа длинных медных труб высокого давления на концах, собранных в коллекторы. Трубки заключены в кожух круглого или прямоугольного сечения, навитый на каркас. Применяются также теплообменники типа труба в трубе (фиг, 164, з). Для теплообменников, работающих при низких температурах, применяются цельнотянутые трубки из красной меди. Обечайки теплообменников изготовляются из листовой латуни и меди. Скорость движения расширенного газа колеблется в пределах 10—20 м сек, скорость сжатого газа 2—5 м1сек. [c.372]


    Токи высокой частоты применяют для сварки стыков труб при монтаже винипластовых трубопроводов (рис. 137). Для этой цели применяют круглые электроды, представляющие собой медные или латунные полукольца 1, изолированные друг от друга прокладками 2 микалекса. Прокладки служат также для установления точного зазора между электродами. Электроды помещают в дубовые пропитанные парафином колодки 3 и закрепля- [c.239]

    Голые проводники (шины и соединения применяются в распределительных устройствах а) круглая медь диаметром приблизительно до 20 мм Ь) для больших сечений — плоские мед ше шины, одинарные или сочлененные из нескольких (параллельных) шин с) медные, а иногда и латунвые, трубы последние при умеренном сечении имеют больший диаметр, благодаря чему уменьшается п огиб шин при значительных расстояниях между опорными изоляторами к, оме того, при высоких напряжениях (свыше 50 кУ) при трубчатых шинах значительно уменьшаются потери на корону. [c.958]

    Секции охладителей обычно изготовляют из круглых медных труб диаметром от 20 до 50 мм. Охладители из медных труб лудят горячим или гальваническим способом вся поверхность должна быть покрыта чистым оловом. Наиболее распространены охладительные секции, сваренные из штампованных листов нержавеющей стали. При складывании двух листов толщиной — 1 мм и сварке их образуется рифленая охладительная бекция с каналом [c.210]

Рис. 74. Электролизер с круглыми электродами ДЛЯ получения перхлората натрия /—корпус электролизера 2 — стальной катод в виде трубы, 3 — платинированный медный анод 4 — охлаждающая камера 5— катодный зажим 5 — фарфоровый изолятор 7--стгерстия для циркуляции электролиза в катодной трубе Рис. 74. Электролизер с круглыми электродами ДЛЯ <a href="/info/149071">получения перхлората натрия</a> /—<a href="/info/1675593">корпус электролизера</a> 2 — <a href="/info/746420">стальной катод</a> в <a href="/info/587387">виде трубы</a>, 3 — платинированный <a href="/info/874966">медный анод</a> 4 — охлаждающая камера 5— катодный зажим 5 — <a href="/info/806536">фарфоровый изолятор</a> 7--стгерстия для <a href="/info/1043828">циркуляции электролиза</a> в катодной трубе
    Во всех остальных случаях (при очищенном газе или газе, не содержащем паров смолы, или газе под разрежением или под значительным давлением) применяются металлические газопроводы в виде круглых или иногда овальных труб с внутренней футеровкой из фасонного огнеупорного кирпича. Иногда для уменьшения тепловых потерь между стенкой и огнеупорной футеровкой кладется еще слой изоляционного кирпича. Металлические газопроводы, как правило, прокладываются снаружи на специальных колоннах или кронштейнах, поэтому они более доступны для осмотра и чистки. Отдельные трубы таких газопроводов соединяются между собой на фланцах, уплотненных азбестовым шнуром, картоном или медными прокладками. Потеря тепла металлическими газопроводами выше, чем у кирпичных каналов, и достигает 4—5° С на 1 пог. м. [c.357]

    Наибольшее распространение получили плоские прямоугольны ребра (рис. 104,а) алюминиевые, латунные, стальные или медные, толщиной 0,15—0,5 мм, с шагом 3,5—16 мм (в конденсаторах и испарителях артоном-ных кондиционеров—до -2 мм). Их штампуют из металлической ленты. При этом отверстия для труб часто снабжают воротничками, которы е обеспечивают заданное расстояние между ребрами и улучшают тепловой нтакт. Наряду с прямоугольными иногда применяют ребра трапецеидальной (рис. 104,6) и круглой (рис. 104,0) формы. [c.189]

    Наиболее распространены конденсаторы с плоскими прямоугольными ребрами. Трубы — стальные, медные или (реже) алюминиевые на ружным диаметром от 10 до 30 мм, ребра — стальные или алюминиевые] иногда медные. Секции обычно состоят из прямых или и-образных труб, соединенных калачами на сварке или пайке. Применение и-образных труб позволяет вдвое сократить число калачей и упрощает изготовление. В иностранных конструкциях встречаются секции, изготовленные из одной медйой или алюминиевой трубы, согнутой в плоский змеевик. Перед насадкой ребер отводы сплющивают так, чтобы они прошли в узкую часть вырезоЬ ребер. После установки ребер в трубы подают высокое давление. Это обеспечивает плотный контакт с ребрами и возвращает отводам круглую форму.  [c.195]

    Инструменты для бортовки (вальцовки). Инструмент необходим для бортовки медной трубы под накидную гайку. Такое штуцерно-ниппельное соединение применяют для приборов КИПиА и трубопроводной арматуры. Инструмент состоит из разрезной плиты с отверстиями, куда зажимается конец трубы, и П-образного или круглого упора, в котором по резьбе передвигается винт с прикрепленным на конце конусом или труборасширителем. Вначале ослабляют стяжные винты и раздвигают половинки отверстия, вставляют конец трубы в отверстие так, чтобы до ее торца оставалось 2-4 мм (в зависимости от диаметра трубы) и зажимают стяжными винтами. Перед бортовкой не забыть надеть накидную гайку и удалить заусенцы с торца шабером срез трубы должен быть перпендикулярным, иначе труба порвется при бортовке. Затем устанавливают конус и, смазав его маслом, начинают крутить винт, подаюш ий конус. Конус входит в трубу и отгибает ее края, вдавливая в зенковку отверстия. Винт, которым подается конус, следует крутить до упора. Полученную бортовку проверяют и, если она не идеально круглая или имеет трещину, срезают труборезом и операцию повторяют. [c.20]

    Гладкие колена круглых медных труб были тщательно изучены Ri hter (1. с.), который свел свои результаты весьма точно в формулу [c.945]


Смотреть страницы где упоминается термин Трубы медные круглые: [c.119]    [c.95]    [c.138]    [c.284]    [c.472]    [c.120]    [c.120]    [c.32]    [c.207]    [c.321]    [c.472]   
Справочник механика химического завода (1950) -- [ c.264 , c.304 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Круглые трубы

Медный



© 2024 chem21.info Реклама на сайте