Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Переохлаждение

    Атмосферная колонна обычно имеет вверху острое орошение и затем по высоте несколько промежуточных орошений — циркуляционных или острых с переохлажденной флегмой. Различные типы орошений условно показаны на рис. П1-12. Из промежуточных орошений чаще применяют циркуляционные орошения, располагаемые обычно под отбором бокового погона (тип в) или использующие отбор бокового погона для создания циркуляционного орошения с подачей последнего в колонну выше точки возврата паров из отпарной секции (тип б). Промежуточное острое орошение (типа) предусматривает отбор всей жидкости с боковым погоном, охлаждение части жидкости и возврат [c.165]


    Жидкий галлий весьма склонен к переохлаждению и долго не застывает. Из всех известных веществ галлий имеет самый большой температурный интервал существования жидкого состояния. Низкая температура плавления, высокая температура кипения и склонность к переохлаждению позволяют использовать Оа как жидкость в термометрах для измерения высоких температур. [c.463]

    Все фазовые превращения по характеру перехода от одной фазы к другой можно разбить на две группы. Фазовые переходы первой группы не сопровождаются явлениями метастабильности, т. е. перегревом, переохлаждением или пересыщением. К ним относятся превращения твердой фазы 5 в жидкую L или в газообразную V, [c.328]

    Добавленный в топливо этилцеллозольв, смешиваясь с каплями эмульсионной воды, находящимися в топливе, образует антифриз (вода + этилцеллозольв) с низкой температурой замерзания. Таким образом, при добавлении этилцеллозольва в топливе будет находиться не эмульсия воды, а эмульсия низкозамерзающего антифриза. Этим предотвращается опасность образования переохлажденных капель и кристаллов воды, следовательно, и опасность закупорки и обмерзания самолетных топливных фильтров. [c.51]

    Образование и рост кристаллов льда в обводненных топливах возможны только в переохлажденной или пересыщенной по отношению к кристаллизующемуся веществу (воде) среде. Степень пересыщения или переохлаждения среды целиком определяется температурой и химическим составом среды. [c.50]

    Переохлаждение топлива приводит к случаям, наблюдавшимся во время зимней эксплуатации самолетов, когда топливо, находясь в топливозаправщике, не содержало кристаллов льда, а после его перекачки и заправки в баки самолета в топливе обнаруживались кристаллы льда. [c.50]

    Если нагревающая или охлаждающая среда, перемещаясь вдоль поверхности теплообмена, изменяет свое физическое состояние, каК это имеет место, например, в случаях, когда последняя часть поверхности нагрева, обогреваемой паром, нагревается конденсатом так, что происходит переохлаждение конденсата, необходимо поверхность теплообмена разделить на две части каждую следует 16 [c.16]

    Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых установлена следующая закономерность чем меньше диаметр капель воды в эмульсии, тем до более низкой температуры возможно их переохлаждение. Капли размером 10 мк могут переохлаждаться до —4Г С, капли размером 50 мк — до —36° С, капли размером 100 мк — до —30° С и т. д. [c.51]

    Следует отметить, что переохлаждение жидкого хладагента имеет большое значение как фактор, способствующий повышению холодильного коэффициента машины. Переохлаждение на верхнем температурном уровне приводит к понижению энтальпии ожиженного хладагента и соответствующему увеличению количества теплоты, отнимаемой на низшем температурном уровне при той же работе сжатия. Поскольку г = То1(Т—То), то чем ниже Т, тем при фиксированной То выше е. [c.126]


    При встрече потока топлива, содержащего в себе переохлажденные капли эмульсионной воды, с фильтрами грубой и тонкой очистки происходит соударение переохлажденных капель эмульсионной воды с твердой холодной поверхностью фильтра. В результате переохлажденные капли воды мгновенно превращаются в лед, вызывая обмерзание сетки фильтров. [c.51]

    Можно Привести еще ряд примеров аварий, происшедших при подобных обстоятельствах. На магистральных трубопроводах аварии чаще всего происходят в линейной части (на трубах, на линейной арматуре и на фасонных деталях — тройниках, крестовинах, отводах и т. п.). Опыт эксплуатации свидетельствует о том, что в первые годы аварии обусловлены заводским и строительно-монтажным браком, а после 10—20 лет работы — коррозией металла. Аварии на трубопроводах могут быть вызваны сварочным, металлургическим, коррозионным или строительным дефектами, а также отклонением от номинальных условий эксплуатации (гидравлический удар, переохлаждение стенок труб, подмыв основания траншеи и т. п.). [c.110]

    Б. Сведение уравнения второго порядка к уравнению первого порядка. Если имеется система уравнений для последовательных реакций второго порядка и в этой системе есть общий член, то можно сделать замену переменных, благодаря которой данная система сведется к системе уравнений первого порядка. Последняя система решается точно так же, как показано выше. Типичными примерами такого рода систем могут служить последовательные реакции, которые связаны с проблемами роста (например, образование осадков в пересыщенных газах или переохлажденных жидкостях). Рис. П1.3. Изменение концен- в частности с ростом полимеров. В каждом трации промежуточного вещества из этих случаев главный процесс, онреде-в последовательных реакциях, ляющий рост больших агрегатов, состоит [Система (III.7А.12).] -г [c.48]

    Рассчитаем в качестве примера изменение энтропии и приведенной теп лоты при неравновесном процессе—переходе в лед одного моля жидкой воды, переохлажденной до —5 °С. [c.94]

    Второе способ транспортировки слябов по рольгангу, отличающийся тем, что, с целью предотвращения переохлаждения, слябы объединяют в группу и транспортируют впритык друг к другу торцевыми участками (а. с. 1031549). [c.91]

    Для предупреждения подобных аварий следует принимать меры, исключающие подсосы воздуха в резервуары со сжиженными газами и особенно в изотермические хранилища. На изотермических хранилищах необходимо установить надежную систему контроля и регулирования заданного избыточного давления, которая должна исключать возможность образования вакуума в резервуаре при откачке жидкости, быстром отборе газа, возможном переохлаждении и т.д. [c.170]

    При переохлаждении вязких продуктов (таких, как масла, гудроны, битумы и крекинг-остатки) существует опасность застывания продуктов в секциях. В связи с этим перед секциями устанавливают оребренные поверхности для подогрева воздуха, в которые можно подавать теплоноситель. Кроме того, внутри рабочих труб устанавливают соосно греющие трубы, в которые при необходимости подается теплоноситель (горячая вода, водяной пар, нефтепродукт). В этом случае в аппаратах для охлаждения масел и гудронов устанавливают рабочие трубы внутренним диаметром 34 мм и греющие трубы размером 16 X 2 мм, а для охлаждения битумов и крекинг-остатков соответственно 76 мм и 20 X X 2 мм. Рабочие трубы этих аппаратов выполняют с коэффициентом оребрения до 6. [c.195]

    Твердое кристаллическое тело, 2. Растпор с большой вязкостью. 3. Переохлажденный расплав, 4. Охлажденная жидкость. [c.197]

    Карабаш В. И., Лежнев Н. Б. Акустические исследования переохлажденного бензофенона и его бинарных растворов // Применение ультраакустики для исследования вещества Сб.— М.  [c.190]

    Сравним теперь эти рекомендации с окончательной системой автоматического регулирования, предлагаемой группой системотехники для ректификационной колонны нашего производства. Питание колонны имеет по существу постоянную температуру потому, что температура жидкости до отстойника регулируется холодильником реакционной массы. Даже если питание поступает в колонну несколько переохлажденным, само постоянство его температуры фактически устраняет необходимость в установке подогревателя питания. По такой схеме колонну можно легко спроектировать так, чтобы система регулирования отрабатывала возмущения по подаче питания в нижнюю часть колонны. [c.90]

    В хранилища, работающие под высоким или умеренным давлением, воздух не может проникнуть. В хранилища, работающие под давлением, близким к атмосферному, при стечении ряда неблагоприятных обстоятельств воздух может попасть. Например, при переохлаждении сжиженного газа и быстрой откачке жидкости или паров из сосуда, при неплотностях в аппарате, трубопроводах, арматуре и т.д. [c.170]

    Вода, выделяющаяся из топлива, имеющего температуру ниже 0° С, в виде л-шльчайших капель, быстро замерзает во всем объеме топлива, образуя мелкие кристаллы льда, которые вследствие малых размеров и плотности удерживаются во взвешенном состоянии и в течение длительного времени не оседают на дно. Однако не всегда выделение микрокапель воды при отрицательных температурах сопровождается образованием микрокристаллов льда. Объясняется это способностью капель воды переохлаждаться, при этом степень переохлаждения повышается при уменьшении размера капель воды. Состояние переохлаждения неустойчиво, и поэтому при перемешивании и перекачке топлива, содержащего переохлажденные капельки воды, мгновенно образуются кристаллы льда. [c.50]


    Парокомпрессионные холодильные машины (ПХМ) могут работать с влажным ходом или сухим ходом компрессора. В первом случае компрессор всасывает влажный пар хладагента и сжимает его по адиабате (изоэнтропе) /—2 до состояния насыщения, далее следует конденсация пара по изотерме 2—3, латем переохлаждение жидкости 3 —3, дросселирование по изо-энтальпе 3—4 и испарение по изотерме 4—1 (см. рис. 42, б). [c.126]

    Предотвращение разрушения резервуаров при переохлаждении и создании в них вакуума [c.178]

    В процессе охлаждения следует контролировать температуру стенок резервуара. Во избежание местных переохлаждений стенок сосуда не следует допускать подачу жидкого газа в виде струи  [c.178]

    Здесь имеется в виду исключение условий, приводящих к явлению переохлаждения с временным существованием нестабильной жидкой фазы ниже температуры плавления. [c.39]

    Переход охлаждаемой жидкости в кристаллическое состояние не всегда начинается точно при температуре замерзания. Если жидкость не содержит хотя бы мельчайших твердых частиц, которые могут служить центрами кристаллизации, то имеет место переохлаждение, и выделение кристаллов начинается при более низкой температуре. Процесс кристаллизации сопровождается выделением теплоты, вследствие чего температура системы вновь повышается и достигает равновесной температуры замерзания, при которой и протекает весь остальной процесс кристаллизации. [c.361]

    Переход переохлажденной жидкости в твердое со< тояние (неравновесный процесс). [c.94]

    В зависимости от гемпературы охлаждения, степени переохлаждения, скорости охлаждения феррито - цементитной смеси получается различной степени дисперсности перлит, сорбит, бейнит, троостит. Свариваемость - хорошая, сварка выполняется без применения подогрева. Сварные швы не склонны к образованию горящих и холодных фещин. [c.208]

    Проблема роста кристаллов из переохлажденной жидкости была решена помощью аналогичной модели. Ряд экспериментальных работ в дальнейшем качественно подтвердил основные представления этой модели [84—89]. Кантровиц [90] довольно подробно рассмотрел вопрос о времени, которое требуется для изменения распределения кристаллизации при переходе от насыщенного раствора к пересыщенному. [c.560]

    Для предотвращения подобных аварий, вызванных переохлаждением оборудования, выполненного из материалов, не рассчитанных на работу при низких температурах, трубопровод из углеродистой стали для азотоводородной смеси впоследствии заменили трубопроводом из легированной стали, так как полностью исключить возможность попадания в него жидкого азота не удалось. [c.24]

    При промежуточном остром орошении переохлажденной флегмой равномерно распределяются нагрузки по высоте колонны (см. рис. П1-13), достигается более высокая эффективность массопе-редачи на тарелках по сравнению с обычными схемами с ПЦО. Но при этом увеличиваются капитальные затраты, так как на каждый отбор дистиллятной фракции необходимо два насоса и два теплообменника. [c.167]

    Задача 6.9 — типичная задача на измерение. Переведем ее, следуя правилу 1, в задачу на изменение надо так изменить нагревательный диск, чтобы он сам — без всяких измерений, без всякого контроля — поддерживал нужную температуру. Воспользуемся далее правилом 2 вещество нагревательного диска должно само отключаться от приема энергии при нагреве и само включаться при переохлаждении. Ответ достаточно очевиден. Необходимо выгюлнить нагревательный диск из материала с точкой Кюри в 200 °С. Остается учесть [c.104]

    Пары циркулирующего хладагента засасываются компрессором К и сжимаются в нем до рабочего давления (см. рис. 42, а). Сжатые пары хладагента подвергаются конденсации при температуре Т в конденсаторе ХК путем охлаждения 1 одой или воздухом. В холодильнике П-Х сконденсированный (сжиженный) хладагент переохлаждается до например, артезианской водой. Переохлажденный жидкий хладагент дросселируется в дросселе Д до температуры Та и испаряется в испарителе И за счет поднода теплоты Со охлаждаемым потоком. [c.125]

    Во втором случае (см. рис. 42, в) компрессор всасывает сухой пар и сжимает его по адиабате 1—2 до рабочего давления. Далее следует охлаждение перегретых паров хладагента до состояния насыщения по изобаре 2—2, конденсация по изотерме 2—3, переохлаждение 3 —3, дросселирование по изоэнталь-пе 3—4 и испарение по изотерме 4—/. [c.126]

    Исследоваине влияния давления иа эффективность процесса НТК показало, что повышение давления увеличивает степень конденсации углеводородов, но уменьшает селективность (избирательность). Снижение температуры при постоянном давлении наряду с увеличением стеиепи кондеисацин приводит к увеличению селективности тяжелые углеводороды переходят в жидкую фазу быстрее. Установлено также, что в процессе НТК не достигается равновесие газовой и жидкой фаз л<идкая фаза по составу тяжелее, чем равновесная, а газовая легче. Это объясняется более быстрым протеканием процессов теплообмена по сравнению с массообменом, особенно в жидкой фазе, что и вызывает ее переохлаждение. При расчете процесса НТК в соответствии с фазовым равновесием реальный процесс будет эффективнее расчетного. [c.158]

    При опасности застывания или переохлаждения продукта иногда предусматривают реверсирование вентилятора. При этом воздух просасывается через ряды труб секций в обратном направлении и нижние конечные р.яды, через которые лроходит уже охлаж-196 [c.196]

    Десублиматоры выполняют в виде аппаратов с теплообмеиными поверхностями. Работа данных аппаратов осложняется тем, что на поверхностях теплообмена оседают кристаллы продукта, что ухудшает коэффициент теплопередачи кроме того, кристаллами зарастает также и сечение аппарата. Особенно интенсивно происходит зарастание аппарата, когда имеет место так называемая десублнма-ция в объеме, т. е. вследствие переохлаждения [c.185]


Смотреть страницы где упоминается термин Переохлаждение: [c.51]    [c.63]    [c.165]    [c.69]    [c.160]    [c.237]    [c.127]    [c.128]    [c.558]    [c.229]    [c.10]    [c.211]   
Смотреть главы в:

Вода в полимерах -> Переохлаждение

Руководство по техническому обслуживанию холодильных установок и установок для кондиционирования воздуха -> Переохлаждение


Общая химия (1979) -- [ c.194 ]

Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров Справочник (1979) -- [ c.127 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.484 ]

Современные и перспективные углеводородные реактивные и дизельные топлива (1968) -- [ c.140 , c.141 , c.143 ]

Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.16 , c.19 ]

Свойства редких элементов (1953) -- [ c.34 ]

Предупреждение аварий в химическом производстве (1976) -- [ c.24 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (1950) -- [ c.683 ]

Физика макромолекул Том 2 (1979) -- [ c.18 , c.19 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.289 ]

Вода в полимерах (1984) -- [ c.25 , c.29 ]

Кристаллизация каучуков и резин (1973) -- [ c.28 , c.36 , c.38 , c.43 , c.45 , c.50 , c.102 , c.107 , c.109 , c.112 , c.113 , c.125 , c.134 , c.153 , c.193 , c.208 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (1969) -- [ c.343 ]

Курс физической химии Том 1 Издание 2 (копия) (1970) -- [ c.343 ]

Разрушение твердых полимеров (1971) -- [ c.13 ]

Техника лабораторной работы в органической химии Издание 3 (1973) -- [ c.225 ]

Конфигурационная статистика полимерных цепей 1959 (1959) -- [ c.190 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.480 ]

Диаграммы равновесия металлических систем (1956) -- [ c.36 , c.120 , c.124 , c.153 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ процесса охлаждения расплава с учетом переохлаждения на границе раздела фаз

Влияние механизма роста кристалла на скорость перемещения границы раздела фаз и уменьшение на ней переохлаждения. Расчет напряжений в твердой фазе

Влияние переохлаждения на фронте фазового превращения на скорость последовательной кристаллизации в условиях направленного теплоотвода

Волна переохлаждения на термограмме

Гипотеза о несовпадении линий равновесности и концентра- ) ционного переохлаждения

Гомогенная конденсация пара переохлаждение

ДВОЙНЫХ переохлаждения

Дейтерия перекись переохлаждение

Железо переохлаждение

Жидкости адсорбция переохлаждение

Жидкости переохлаждение

Зародыши см влияние отжига степени переохлаждения

Зарождение переохлаждения

Изменение облика кристалла при изменении скорости переохлаждения фиг

Изменения концентрации гидрозолей кремневой кислоты после диализа III, фиг переохлаждения фиг

Индукционный период переохлаждения и пересыщения

Кислород переохлаждение

Конденсация переохлаждение конденсата

Конденсация при переохлаждении

Конденсация при переохлаждении бутилового

Конденсация при переохлаждении метилового

Конденсация при переохлаждении нитрометана

Конденсация при переохлаждении пропилового

Конденсация при переохлаждении спирта изопропилового

Конденсация при переохлаждении этилацетата

Конденсация при переохлаждении этилового

Концентрация высокоплавкого переохлаждения

Кристаллизационная способность и степень переохлаждения фиг

Кристаллизация полимеров эффект переохлаждения

Кристаллизация см также переохлаждения и пересыщения

Математический анализ процессов последовательной и объемной кристаллизации без учета переохлаждения на фронте кристаллизации

Метод переменного переохлаждения

Некоторые примеры расчета. Расчет с переохлаждением жидкой фазы

О соответствии возникновения ячеистой структуры с проявлением концентрационного переохлаждения

Область переохлаждения

Перегрев всасываемого газа и переохлаждение жидкости

Перемешивание переохлаждение растворов

Переохлаждение адсорбционного насоса

Переохлаждение в конденсаторах с воздушным охлаждением P Анализ случаев аномального переохлаждения Испаритель с прямым циклом расширения

Переохлаждение в термическом анализ

Переохлаждение влаги

Переохлаждение внутримолекулярных равновесий

Переохлаждение жидкого кислорода

Переохлаждение жидкого холодильного агента

Переохлаждение жидкости перед регулирующим вентилем

Переохлаждение жидкости перед регулирующим вентилем и перегрев пара на всасывании

Переохлаждение и кристаллизация

Переохлаждение и перегревание

Переохлаждение и пересыщение

Переохлаждение капель тумана

Переохлаждение конденсата

Переохлаждение концентрационное

Переохлаждение раствора

Переохлаждение растворов расплавов

Переохлаждение силикатов

Переохлаждение стекла

Полифосфорные переохлаждения

Принцип действия. Цикл идеальной холодильной машины. Действительная компрессионная холодильная машина. Влажный и сухой процессы. Переохлаждение. Холодильные агенты. Холодопроизводительность. Двухступенчатое сжатие Элементы компрессионной холодильной машины. Рассолы

Режим давлений переохлаждения

Ректификация переохлаждение флегмы

Степень переохлаждения

Температура переохлаждения

Температура переохлаждения полифосфорной

Температура переохлаждения полифосфорных кислот

Теория концентрационного переохлаждения

Теория метода экспериментального определения зависимости скорости роста кристаллов от переохлаждения на фронте кристаллизации

Топливо переохлаждение

Углеводороды переохлаждение

Учет влияния переохлаждения в задачах теории кристаллизации в больших объемах

Холодильные агенты переохлаждение

Цикл с переохлаждением жидкости высокого давления в промежуточном сосуде

Эвтектические реакции эффект переохлаждения

деформации переохлаждения

переохлаждение основы его

степени переохлаждения на кристаллический габитус



© 2025 chem21.info Реклама на сайте