Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Щелевая

Рис. II. Блочные насадки. а — щелевые б — решетчатые в — сотовые Рис. II. <a href="/info/30044">Блочные насадки</a>. а — щелевые б — решетчатые в — сотовые

    Кроме того, существуют такие виды коррозии, как контактная (прн контакте металлов с разным потенциалом) щелевая (в узких зазорах и щелях) под напряжением (при действии внешних и внутренних сил) биологическая (под действием продуктов жизнедеятельности микроорганизмов) коррозия при трении двух поверхностей в коррозионной среде, определяющая коррозионно-механический износ деталей двигателей и механизмов, а также ее разновидность — фреттинг-коррозия (при колебательных перемещениях двух поверхностей друг относительно друга в условиях воздействия коррозионной среды) газовая (в контакте с агрессивными газами, например коррозия тарелок выпускных клапанов двигателей внутреннего сгорания, его выпускной трубы и глушителя, лопаток турбины и камеры сгорания газотурбинного двигателя) атмосферная (в естественных условиях хранения, транспортирования и эксплуатации техники и оборудования). [c.281]

    Гидравлические аналоговые модели. Среди них широко распространены щелевые лотки между двумя плоскостями (в узкой щели) вязкое течение Пуазейля моделирует фильтрационный поток. На щелевых лотках можно смоделировать вытеснение жидкостей с различными вязкостями и плотностями. [c.378]

Рис. 49. Щелевые брызгалки промышленного типа Рис. 49. <a href="/info/904745">Щелевые брызгалки</a> промышленного типа
Рис. 62, Реактивный ороситель со щелевым каналом [6] Рис. 62, <a href="/info/1458889">Реактивный ороситель</a> со щелевым каналом [6]
    Сравнительная оценка применяемых в настоящее время в промышленности схем установок газоразделения выполнена в работе [14]. Наиболее характерные схемы установок ГФУ и ЦГФУ (центральных газофракционирующих установок) приведены на рис. У-14. Как видно, действующие установки газоразделения существенно различаются ие только по схемам, но и по числу колонн (от 6 до 10) и числу тарелок в колоннах, разделяющих практически одинаковые смеси. Так, число тарелок в. изобутановой и изопентановой колоннах колеблется от 97 до 180, а общее число тарелок на установке во В1сех колоннах меняется от 390 до 720. Анализ схем ректификации углеводородных газов показал, что оптимальной является схема а. Относительные приведенные затраты для различных схем таковы а—100% б—108% а—127% г—131% д — 133% е—135%. Таким образом, для типового сырья оптимальной последовательностью выделения щелевых продуктов из смеси Сг—Сб и выше является депропанизации с последующей деэтани-зацией пропана, дебутанизация и депентаиизация. [c.288]


    Имеется множество примеров использования щелевых лотков для решения гидротехнических задач. На щелевых лотках удобно моделировать стягивание контура нефтеносности, образование конуса подошвенной воды. [c.378]

    К этому типу относятся дырчатые, решетчатые, или щелевые, трубчато-решетчатые, гофрированные решетчатые и тарелки с различной перфорацией. [c.63]

    Инструменты для струйной обработки показаны на рис. 88 — пистолеты (а), струйные сопла с круглыми и щелевыми отверстиями (б), специальные шланги для рабочего давления до 100 МПа (в), сопла для прочистки труб и канализационных сетей (г), пескоструйные инжекторы ((3), ротационные сопла на одном или двух уровнях (е), отсечные клапаны с ручным или ножным управлением (ж). [c.300]

    При толстых решетках развальцовку выполняют па глубину не менее 1,5 и со стороны межтрубного пространства предусматривают развальцовку пояска трубы шириной 0,75с( . Это позволяет избежать проникновения среды в щель между трубой п решеткой и возникновения щелевой коррозии. [c.163]

    Масляные пластинчато-щелевые и сетчатые фильтры очищают через один профилактический осмотр, а также на всех видах плановых ремонтов и один раз между МПР заменяют бумажные масляные фильтры. [c.100]

    Между пластинами образуются извилистые щелевые каналы. Схема движения потоков в пластинчатом теплообменнике представлена на рис. 118. [c.164]

    Расчет щелевых брызгалок, как и других оросителей разбрызгивающего действия, основан на выделении иа поверхности торца насадки нужного распределения зои смачивания. Гидравлические и конструктивные параметры оросителя определяются в соответствии с этим распределением и заданным расходом жидкости. При проведении расчета используют зависимости, связывающие дальность полета струи с углом наклона верхней грани прорези [формулы (73) и (74)], а также формулы [c.154]

    Конструктивные параметры щелевых брызгалок (угол конусности днища 0=60°) [c.147]

Рис. 53, Схема распределения зон орошения при расчете щелевой брызгалки (а) и расчетные параметры брызгалки (о) Рис. 53, <a href="/info/140031">Схема распределения</a> зон орошения при <a href="/info/1827094">расчете щелевой брызгалки</a> (а) и <a href="/info/34158">расчетные параметры</a> брызгалки (о)
    Достоинством щелевых брызгалок, помимо малой подверженности забиванию, является возможность нх применения нри работе аппарата иа особо агрессивных средах, так как их изготовление из специальных материалов (фторопласт и др.), съем и монтаж легко осуществимы. [c.154]

    За последнее время получили широкое распространение i oлoнпы с ситчатыми гарелками. Последние обычно имеют круглые (рпс. 121) или щелевые отверстия, причем слой жидкости па тарелке удер кп-нается встречным потоком паров. Слив жидкости может ()суп1,ествляться либо через те [c.229]

    Извлечение пропан-бутановых фракций и частичное отбензини-вание нефти в схеме двукратного ее испарения производится в первой колонне К-1) с последующей раздельной стабилизацией и переработкой бензинов из первой и второй колонн К-1 и К-2). Однако большинство колонн К-1 на отечественных заводах обеспечивают не более 50—60% отбора щелевых фракций со значительным налеганием температур конца и начала кипения между бензинами колонн К-1 и К-2, доходящим до 90— 120 °С в некоторых случаях начало и конец кипения их почти не различаются. В связи с этим в бензине из К-2 содержится много пропан-бутановых фракций, поэтому он подается на стабилизацию. [c.162]

    Обширный цикл экспериментальнйх исследований, связанных с кону- сообразованием, выполнен Д. А. ЭфрббЬм и его сотрудниками на щелевых моделях. В результате этих исйледований было подтверждено неравенство (7.64) для предельного безводного дебита. Экспериментальное исследование нестационарного га %ого конуса на физической модели проведено А. К. Курбановым.  [c.226]

    Смазка компрессоров осуществляется двумя независимыми маслосистемами. Первая система смазки —от многоплунжерного насоса (лубрикатора) —предназначена для подачи масла в цилиндры и сальники. В компрессорах без смазки цилиндров эта система смазки отсутствует. Вторая (циркуляционная) система предназначена для смазки кривошипно-шатунного механизма. В блок смазки входят шестеренчатый масляный насос, щелевой фильтр и масляный охладитель. Конструкция масляного фильтра позволяет без остановки машины очнидать фильтрующие элементы скребками, поворачиваемыми рукояткой. [c.228]

    Последующую развальцовку для сталей ниэкоуглеродистых и низколегированных (типа СтЗ, 16ГС, 09Г2С) можно производить только в исключительных случаях, когда возможна (при соответствующих средах) так называемая щелевая коррозия. В большинстве случаев применение второй операции развальцовки с экономической и эксплуатационной точек зрения нецелесообразно. В случае необходимости проведения развальцовки ее надо выполнять, отступая от корня шва на 8—10 мм. Одним из достоинств применения сварного варианта крепления труб в трубных решетках является возможность значительного снижения коробления привалочной плоскости трубной решетки. В центре решетки величина выпучивания не превышает 0,7—0,9 мм. [c.176]


    Необходихмое качество подаваемой в печь шихты обеспечивается нормальной работой шихтоподготовительного оборудования, особенно агломерационных машин и щелевых печей, в которых происходит прокаливание и декарбонизация фосфатов. На весовых станциях должен быть обеспечен строгий контроль составляющих компонентов шихты. [c.64]

    Агломерационные машины и щелевые печи должны работать в режиме прокаливания при 800—1000 °С. Однако в ряде случаев эти агрегаты работают в режиме сушки при 500 °С, что не обеспечивает проведение процесса декарбонизации и обесфторивания сырья. Поэтому процессы декарбонизации и обесфторивания протекают в фосфорных печах, что ухудшает ее работу и повышает химическую агрессивность печных газов. В результате этого увеличивается износ футеровки печи и всего технологического оборудования по тракту движения печного газа. Кроме того, декарбонизация компонентов шихты при высоких температурах в ванне печи способствует растрескиванию гранул руды и образованию дополнительного количества мелочи, что увеличивает содержание пыли в печных газах и вызывает другие нарушения режима работы рудотермической печи. [c.64]

    Эжекторы применяются для уплотнения п тех случаях, когда центробежный иасос создает достаточный перепад давления жидкости. Имеются две конструкции эжекторных уплотнений, разра-бoт lиныe в нашей стране. В обоих уплотнениях эжекторы работают под перепадом давления, создаваемым насосом, и обеспечивают отвод иа всасывание насоса утечек жидкости через щелевое уплотнение рабочего колеса. Эжекторы, в отличие от импеллеров, не облагают достаточной герметичностью ио отноишнию к наружному В03Д7Ху. [c.147]

    В случаях, когда требуется повышенная герметичность, трубы можно развальцовывать и обваривать. Обварка без развальцовки не рекомендуется, так как ири этом возникают условия для щелевой коррозии, двусторонней коррозии сварного шва н появления в нем изгнбных напряжений. [c.163]

    По режиму истечения жидкости все оросительные устройства насаженных колонн можно разделить на струйные разбрызгивающие (перфорированные стаканы, щелевые брызгалки, звездочки и др.) и на струйные неразбрызгивающие (плиты, желоба, многотрубчатые распределители и др.). Однако нри подборе оросителя важно учесть не столько характер подачи потоков, сколько создаваемое оросителем распределение жидкости на плоскости торца иасадки. Поэтому оросительные устройства с учетом характерного для каждого из них распределения жидкости можно разделить также на две группы, отличающиеся степенью смоченности орошаемого сечения торца насадки. Характер распределения жидкости разными оросителями и схемы оросителей показаны в табл. 4, 7 и 8. [c.75]

    Щелевые брызгалки просты по конструкции и пе имеют вращак)щ11хся деталей. В отличне от перфорированных стаканов они не требуют высоких, напоров Н (обычно Я= 1,2 1,5 м), а и.х прорези редко засоряются и не теряют форм даже нрн длительной эксплуатации. [c.146]

    Щелевые бризгалкн имеют некоторые специфические особспности (касающиеся формы нх струи, дальности ее полета, характера смачивания торца иасадки и пропускной способности прорези), которые надо учитывать при их проектировании, расчете и эксплуатации. [c.148]

    Важными конструктивными параметрами щелевых брызгалок являются их наружный диаметр Do и высота с,. Величину D , найдем из соопсошеиия n,S,+n,S, + (n + n,)S it [c.153]

    Реактивный ороситель с компенсационной турбинкой и щелевым каналом. В отличне от сегнерова колеса, Б. Г. Холиным и другими разработан и испытан вращающийся ороситель (рис. 62), создающий равномерное оро1нен1ге всей поверхности торца насадки нленочноп струей, изливающейся из радиально направленной щелевой прорези (ширину которой можно регулировать). [c.169]


Смотреть страницы где упоминается термин Щелевая : [c.16]    [c.44]    [c.28]    [c.44]    [c.108]    [c.44]    [c.193]    [c.64]    [c.175]    [c.79]    [c.100]    [c.100]    [c.7]    [c.61]    [c.146]    [c.146]    [c.153]    [c.153]    [c.154]    [c.157]    [c.170]   
Химическое оборудование в коррозийно-стойком исполнении (1970) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АНОДНАЯ ЗАЩИТА С УЧЕТОМ РАССЕИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕЛЕВОЙ КОРРОЗИИ

АТМОСФЕРНАЯ, ПОЧВЕННАЯ, КОНТАКТНАЯ, ЩЕЛЕВАЯ КОРРОЗИЯ АЛЮМИНИЯ И КОРРОЗИЯ В НЕВОДНЫХ СРЕДАХ

Алюминий щелевая

Аппарат с вихревым слоем при щелевом подводе газа

Аппараты с щелевыми фильтрами

Атмосферная коррозия металлов щелевая

Брызгалки щелевые

Бурова, Э. М. Гусейнов, И. К. Хлуденев. Колонный экстрактор С роторно-щелевыми перемешивающими устройствами

Вакуум-фильтры непрерывного i щелевые

Вакуум-фильтры непрерывного также щелевые фильтры

Величина щелевых утечек

Вентури для перегретого щелевой для перегретого пар

Вентури скрубберы щелевой

Вертикальные щелевые горелки для водотрубных котлов

Вибровискозиметр с плоским щелевым капилляром

Влияние легирования на щелевую коррозию

Влияние сброса утечек жидкости через щелевые уплотнения насоса

Влияние щелевых уплотнений

Водослив i щелевой

Возможно, что клетки способны регулировать проницаемость своих щелевых контактов

Возникновение щелевых утечек

Воронка иенская щелевая

Выбор материалов, мало чувствительных к щелевой коррозии

Гепатоциты щелевые контакты

Гидравлическое сопротивление в щелевом и коническом аппаратах

Головка шприцмашины щелевая

Головка щелевая с боковым питанием

Головки щелевые

Головки экструзионные щелевые

Горелка щелевая

Горелки вертикальные щелевые

Горелки горизонталь ные щелевые

Диффузия щелевой горелки

Дозатор щелевой

Дополнительные уравнения для расчета сегментных, прямоугольных и щелевых диафрагм входные и выходные (концевые) диафрагмы

Забродский, Н. В. Антониишн, Г. М. Гитман, А. М. Гулюк, Житкевич, А. Л. Парнас. Исследование щелевых газораспределительных решеток аппаратов с кипящим слоем

Запалы щелевые

Защита конструкций со щелевыми зазорами

Защита от щелевой коррозии

Зидентопфа и Зигмонди щелевой

Зидентопфа и Зигмонди щелевой ультрамикроскоп

Измерение расхода жидкости щелевым расходомером

Испытания иа щелевую и питтинговую коррозию

Кавитация щелевая

Кирпич глиняный щелевых печей

Кислотомеры щелевые

Кожуховые щелевые фильтры из винипластовых труб

Компоновка вертикальных щелевых

Компоновка вертикальных щелевых горелок

Компоновка горизонтальных щелевых горелок

Контакт межклеточный щелевой

Контактная и щелевая коррозия во влажном субтропическом климате

Контакты щелевые

Коррозия биметаллических контактов и щелевая коррозия

Коррозия металлов щелевая

Локальное резонансно-щелевое или индуцированное примесями комбинационное рассеяние в кристаллах

МПа щелевые пластинчатые Обозначе

Методы борьбы со щелевой коррозией

Многоструйные щелевые горелки

Молера щелевая ячейка

Морозилка щелевое воздухораспределение

Насосы для сжиженных газов со щелевым уплотнением поршн

Насосы поршневые уплотнение щелевое

Насосы с клапанным и клапанно-щелевым распределением

Нержавеющие щелевая

Никелевые щелевая

Олевский, Б. И. Виноградский, Л. Г. Кирный, Евстафьева. Вращающийся щелевой распределитель жидкости для массообменных колонн

Оросители кислотные щелевые

Особенности расчета щелевых роторов

Особенности структурной организации активных центров ферментов и щелевой эффект в катализе

П л и т, М. Т. Г у п а л о. К работе щелевых пневматических форсунок низкого давления

Пар, влажность щелевой зонд для перегретого

Патронный щелевой фильтр

Передаточные функции для отстойных аппаратов с торцевым вводом сырья и вводом через щелевые распределительные головки

Перепад щелевой

Печь щелевая

Пленки, получение щелевым методом

Плотные контакты Проводящие контакты Синапсы Химические синапсы Щелевые контакты Электрические синапсы

Подовые щелевые L-образные газовые горелки

Почему столь многие клетки метаболически и электрически сопряжены с помощью щелевых контактов

Причины питтинговой коррозии вблизи ЕкоР и щелевой коррозии титана

Производство пленки щелевой экструзией (экструзия плоской пленки)

Пуансонно-щелевой вискозиметр

Пыле-газовые горелки щелевого типа

Радиально-щелевая закрученная струя в затопленн м простран стве

Размеры вагранок на щелевых печей укладку набивных масс

Распределение клапанное и клапанно-щелевое

Распределители, потока щелевые

Распространение радиально-щелевой ламинарной газовой струи вдоль твердой стенки

Расходомер щелевой

Расчет величины Щелевых утечек

Расчет подовых щелевых -образных газовых горелок

Расчет распределения потенциала и тока при атмосферной, язвенной, щелевой и равномерной коррозии

Расчет щелевых брызгалок

Расчет щелевых горелок с двусторонней подачей газа

Расчет щелевых горелок с односторонней подачей газа

Расчет щелевых горелок с периферийной подачей газа

Расчет щелевых, дырчатых и сетчатых фильтров

Регулирование подачи насоса с клапанно-щелевым распределением

Ремонт рабочих колес и щелевых уплотнений центробежных насосов

Ремонт щелевых уплотнений

Решетчатые щелевые тарелки

Решетчатые щелевые тарелки брызгоунос

Решетчатые щелевые тарелки выбор

Решетчатые щелевые тарелки высота пены

Решетчатые щелевые тарелки гидравлическое сопротивление

Решетчатые щелевые тарелки массоотдача

Решетчатые щелевые тарелки область устойчивой работы

Решетчатые щелевые тарелки перемешивание жидкости

Решетчатые щелевые тарелки поверхность контакта фаз

Решетчатые щелевые тарелки устройство

Сброс утечек жидкости через щелевые уплотнения насоса

Свободная радиально-щелевая закрученная струя

Смесители в реакторах щелевые

Струя радиально-щелевая

Струя радиально-щелевая в затопленном пространстве

Сушилка одноступенчатая со щелевым подводом газа

Схемы с угловыми и многорядными щелевыми горелками

Счетчики для жидкостей щелевой

Технологии щелевого формования пленок

Титан щелевая

Титан щелевой коррозии

Ультрамикроскоп щелевой

Уплотнение щелевого плунжера

Уплотнения щелевые

Установившееся ламинарное течение по наклонной плоскости и в щелевом плоском прямолинейном канале

Устройство щелевого ультрамикроскопа

Фильеры щелевая

Фильпота щелевой

Фильтры щелевые

Фонтанирующий Слой щелевой

Хукера щелевой

Цилиндрические и щелевые сопла

Через щелевые соединения ионы и небольшие молекулы перетекают из клетки

Через щелевые соединения ионы и небольшие молекулы перетекают из клетки клетку

Щелевая Методика исследования щелевой коррозии

Щелевая газораспределительная решетка ЛТИ Ленсовета

Щелевая диафрагма

Щелевая коррозия

Щелевая коррозия алюминия и его сплавов

Щелевая коррозия в кислотах

Щелевая коррозия коррозионностойких сталей

Щелевая коррозия меди и оловянистой бронзы

Щелевая коррозия методы защиты

Щелевая коррозия методы исследования

Щелевая коррозия механизм

Щелевая коррозия никеля

Щелевая коррозия общие сведения

Щелевая коррозия сталей нержавеющих

Щелевая коррозия титана и его сплавов

Щелевая коррозия углеродистых сталей и чугун

Щелевая программа

Щелевая экструзия пленок

Щелевая, контактная и межкристаллитная коррозия

Щелевое строение активных центров

Щелевой излучатель

Щелевой метод измерения распределения концентрации в кювете ультрацентрифуги

Щелевой осмометр

Щелевой счетчик

Щелевые (объемные) потери

Щелевые аппараты

Щелевые горелки для сжигания карбюрированной

Щелевые горелки природного газа

Щелевые горелки смеси

Щелевые колебания

Щелевые контакты позволяют малым молекулам прямо переходить из клетки в клетку

Щелевые контакты состоят из каналов, непосредственно связывающих цитоплазму соседних клеток

Щелевые кузнечные печи Союзтеплостроя

Щелевые между бластомерами

Щелевые многорядные горелки

Щелевые поворотные горелки

Щелевые соединения

Щелевые утечки

Щелевые фильтры е пластмассовыми кольцами

Щелевые фильтры из винипластовых труб

Эксцентриковые насосы с клапанно-щелевым распределением

Электролизер с щелевыми биполярными электродами

Электролизер щелевого типа

Эффект щелевой

газовая щелевая

оловки щелевая с двумя коллекторами

щелевые с внешней подачей вторичного



© 2024 chem21.info Реклама на сайте