Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Двойники

Фиг. 37. Установка термопары в двойнике. Фиг. 37. <a href="/info/503174">Установка термопары</a> в двойнике.

    На рис. 64 изображен двойник высокого давления (соединительный коллектор), отличающийся тем, что капал прямоугольной формы, соединяющий трубы, находится в корпусе, в 1 отором впа.яь-цованы трубы. Корпус снабжен ушками, которые служат упором для траверсы с пажимпым болтом. На рис. 65 изображен двойпик современного типа (соединительный двойник). Он имеет разборный корпус, состоящий нз двух частей, содержащих траверсы и болты для сопряжения соединительного канала с трубами. Двойники таких конструкций позволяют легко удалять трубы и отличаются меньшим гидравлическим сопротивлением. [c.98]

    Змеевик состоит из бесшовных цельнотянутых труб диаметром от 60 до 152 мм со стенками толщиной от 6 до 15 мм. Длина труб современных печей составляет от 12 до 18 м. Печные трубы соединяются в змеевик при помощи двойников либо приварных калачей. [c.98]

    Вспомните задачу 4.5 — о копченой рыбе. Уверен, что эта задача не вызвала у Вас восторга скорее всего она не по Вашей специальности, да и вообще проблема сохранения копченой рыбы — где-то в стороне от романтики, К тому же вряд ли Вы знаете, с какой стороны подступиться к этой задаче... Между тем задача 4.5 — просто-напросто двойник задачи 1.1. Или, если хотите, зеркальное ее отображение... В задаче 1.1 надо помешать горячему веществу (жидкий шлак) общаться с веществом холодным (воздух). В задаче 4.5 требуется помешать холодному веществу (замороженная копченая рыба) общаться с теплым воздухом. В первом случае ввели прослойку застывшей пены почему бы не использовать этот прием вторично .. Застывшую пену в пер- [c.67]

    В настоящее время применяют большое число различных конструкций и типоразмеров трубчатых печей. Основными конструктивными признаками трубчатых печей служат форма каркаса — печи коробчатые и цилиндрические число топочных камер — однокамерные и многокамерные печи расположение труб в камере радиации — вертикальное и горизонтальное число потоков в змеевике способ соединения труб — на приварных гнутых двойниках и на ретурбендах размещение дымовой трубы — дымовая труба на каркасе печи и на отдельном фундаменте конструкция стен печи — из кирпичей и легковесных панелей и др. [c.242]

    Соединение приварными двойниками применяется в тех процессах, где осуществляется паровоздушный способ очистки печных труб от кокса, например в печах пиролиза. [c.98]

    Змеевики трубчатых печей в настоящее время в основном изготовляют цельносварными, так как при необходимости удаление кокса можно выполнять паровоздушным выжиганием. Однако в некоторых случаях, когда происходит интенсивное коксообра-зование и достаточно часто требуется чистка от кокса (например, змеевики вакуумных печей установок первичной перегонки нефти или змеевики печей установок коксования тяжелых остатков и др.), можно предусматривать чистку механическим методом при помощи пневматических инструментов. В этих случаях змеевик выполняют из прямых труб, соединенных коваными или литыми двойниками (ретурбендами). [c.253]


    Печные двойники (ретурбенды) служат для соединения труб печи в непрерывный змеевик. Конструкция печных двойников должна обеспечивать прочность и герметичность соединения труб печи, незначительное гидравлическое сопротивление, возможность вскрытия труб и их смены, доступность при очистке от кокса. [c.256]

Рис. 3.32. Изготовление двойников протягиванием Рис. 3.32. Изготовление двойников протягиванием
    В настоящее время экспериментально доказано присутствие в такого рода растворах и заряженных, и незаряженных ассоциированных частиц. Влияние подобных комплексов на свойства растворов электролитов не ограничивается только явлениями электропроводности. Его необходимо учитывать и при рассмотрении равновесия в растворах электролитов. Образование ионных двойников, тройников и незаряженных комплексов должно сказываться также на протекании других процессов, например диффузии. [c.133]

    Примером змеевнкового реактора с развитой теплообменной поверхностью является реактор для производства полиэтилена в. д. (рис. 141). Реактор представляет собой теплообменник типа труба в трубе , элементы которого соединены двойниками. [c.277]

    Технология изготовления протягиванием показана на рис. 3.32. Методом протягивания изготовляют двойники 5 диаметром примерно до 1000 мм. Заготовками служит труб 1ый прокат. [c.132]

    Нижние пять секции, кроме этих устройств, имеют змеевики для охлаждения катализатора, расположенные в конце каждой секции, т, е. ниже распределителя воздуха. Змеевики собраны из бесшовных стальных труб малого диаметра. Трубы змеевика каждой секции соединены последовательно между собой гнутыми двойниками. [c.100]

    Трубчатая печь (фпг. 34). Имеет две топочные камеры п одну конвекционную камеру. По сырью печь двухпоточная. Змеевики печи собраны из труб одинаковой длины, соединенных двойниками. [c.106]

    Под действием плунжера пресса 1 нагретые заготовки 2, 3 протягиваются через рогообразную оправку 4. Получается готовое изделие 5 (двойник). [c.132]

    Наименьший диаметр оправки равен внутреннему диаметру заготовки, а наибольший - внутреннему диаметру двойника. [c.132]

    Определение размеров заготовки выполняется исходя из предпосылки равенства наружных поверхностей заготовки и двойника [c.132]

    Змеевики, подвески, печные двойники и другие детали печей [c.253]

    Каркас печи коробчатой формы представляет собой систему вертикальных стоек-колонн, скрепленных фермами и горизонтальными балками, или целых рам, укрепленных па фундаменте печи (рис. 206). Каркасом цилиндрических печей служит металлический цилиндр, футерованный изнутри и укрепленный снаружи кольцевыми и продольными ребрами. Каркас печи несет основную нагрузку от веса труб, змеевика, двойников, трубных решеток н подвесок, кровли, подвесного свода, стен печи и других деталей. Конфигурация каркаса соответствует по форме трубчатой печи. [c.245]

    Холодильники каталитического газойля — погружного типа, однопоточные. Змеевики собраны из чугунных труб, соединенных двойниками. [c.109]

    Для измерения температуры нефтепродукта, протекающего но трубам змеевиков печей, термопары устанавливают в двойниках (фиг. 37). [c.112]

    Эквивалентная длина змеевика вычисляется как сумма длпп труб и эквивалентной длины двойников. Эквивалентную длину двойников принято выражать как произведение некоторого коэффициента на внутренний диаметр трубы. Таким образом, гидравлическое сопротивление двойника приравнивается потере нанора па трепне в прямо-ли1[ейном участке трубы  [c.131]

    Подъем температуры сырья на выходе из печи ведут со скоростью 25—30° в час. При этом проверяют состояние оборудования и при обнаружении течей в двойниках (ретурбендах) или других дефектов принимают меры к их устранению. [c.141]

    В конструкции аппарата (см. рис. 139, г) с разрезной плавающей головкой и двойником, соединяющим части плавающей головки, также обеспечивается противоток. Продольную перегородку приваривают к корпусу. Для уменьшения температурных напряжений в трубчатом пучке иа двойнике может быть установлен компенсатор. [c.172]

    Трубчатая печь состоит из следующих основных узлов и деталей каркаса, змеевика (трубы и двойники — ретурбенды), трубных решеток и подвесок, свода, стен и фундамента, подвесок для кирпичей свода и стен печи, гарнитуры печи, лестниц и площадок для обслуживания, топливного оборудования, системы паротуше-пия, контрольно-измерительных приборов и дымовой трубы. [c.245]

    Змеевиковые поверхности с прямыми трубами выполняют на условное давление 1 и 4 МПа. Трубы соединяют иа квадратных фланцах литыми двойниками. Трубы и двойники изготовляют чугунными или стальными. [c.199]


    Чугунные литые трубы условным диаметром 80 и 100 мм и длиной 3000 мм соединяют встык попарно. Эти трубы укладывают в ящике холодильника иа деревянных брусьях. Трубы и двойники из чугуна применяют при давлении до 1 МПа и температуре не выше 250° С. [c.199]

    Стальные трубы с квадратными приварными фланцами и стальными двойниками можно использовать при более высоких давлениях и температурах. Опорами для стальных труб служат квадратные фланцы. [c.199]

    В ионных триплетах или тройниках, так же как и в ионных двойниках, связь между ионами имеет чисто электростатическое кулоповское происхождение и поэтому менее ирочна, че.м ковалентная связь, хотя и обеспечивает достаточную продолжительность жнзпи подобных комплексов, что позволяет применить к реакциям тина (3.75) закон действующих via и определить константы образования тройников Кп и /(та  [c.98]

    Механический расчет каркаса печи включает расчет фермы, колонн и горизонтальных балок. Обычно рассчитывают средние фермы или раму печи как наиболее нагруженные. Однако следует также проверять и крайние фермы или рамы, так как на эти элементы каркаса приходится нагрузка от торцовых стен и двойников печи. [c.245]

    Фундамент под колонну 2 — ферма 3 — кирпич 4 — подвеска для кирпича 5 — балка 6 — труба 7 — двойник [c.248]

    Расстояние мегкду осями труб для нормализованных двойников обычно ле лгит в пределах 1,70—2,0 диаметров. Рекомендуется применять двойники с уменьшенным расстоянием между осями. [c.128]

    Кузнечно-штамповочная обработка оснащение производства ковочно-штамповочными прессами усилием 1,0 2,5 4,0 6,3 тыс. тс, гидравлическими штамповочными прессами усилием от 250 до 6300 тс, термическими печами для термообработки аппаратов диаметром до 5 м, широкой гаммой гидравлических, вертикальных и горизонтальных, фрикционных, эксцентриковых прессов и паровых, гидравлических и механических молотов, оснащенных необходимыми термическими средствами. Специализация участков кузнечно-прессовых цехов основана на технологических возможностях кузнечно-прессового оборудования. Широкое распространение получили специализированные участки, имеющие в своем составе как кузнечно-прессовое, так металлорежущее и сварочное оборудование (например, участки по производству элементов та релок ректификационных колонн, сварных фланцев, крутоизогнутых двойников, фитингов, змеевиков, сварно-кованых заготовок, днищ). [c.13]

    В разборных конструкциях теплообменников (рис. 157) внутренние трубы могут удлиняться при повышении температуры независимо от наружных. Наружные трубы крепят к средней и задней трубным решеткам развальцовкой, иногда дополнительно приваркой внутренние трубы расположены в наружных концен-трично и опираются на опорные ребра. Передние концы внутренних труб проходят через переднюю решетку. Уплотнение между трубой и решеткой достигается в результате деформации полушаровой поверхности ниппеля, приваренного к концу трубы, и конической поверхности гнезда в трубной решетке. С задней стороны внутренние трубы соединяют двойниками, установленными на муфтах или приваренными. [c.184]

    К трубным деталям относятся двойники - поворот труб на 180 , угольггики на 90 и 45" и на любой угол, переходники от одного диаметра к другому, тройники. [c.131]

    Конструкция однопоточиого неразборного теплообменника по-казапа на рис. 156. Такой теплообменн(ж выполняют целиком сварным или с применением для соединения внутренних (теплообменных) труб двойников на фланцах или муфтах. В последних случаях возможна механическая чистка внутренней поверхности теплообменных труб. Концы наружных (кожуховых) труб выполняют из тройников, образующих отвод, и днищ, привариваемых к внутренним трубам. Таким образом, неразборные теплообменники тина труба в трубе являются конструкциями жесткого типа. [c.183]

    Конструкции разборных однопоточпых теплообменников (рис. 158) стандартизованы. Эти аппараты имеют четыре хода. Для соединения передних п задних концов внутренних труб используют двойники при диаметре 25—60 мм на муфтах, при диаметре 76—133 мм на фланцах. [c.184]


Смотреть страницы где упоминается термин Двойники: [c.99]    [c.167]    [c.48]    [c.48]    [c.97]    [c.97]    [c.97]    [c.98]    [c.146]    [c.146]    [c.336]    [c.133]    [c.21]    [c.185]   
Спектральный анализ и его приложения ВЫПУСК 1 (1971) -- [ c.72 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.231 ]

Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтехимических заводов Издание 2 (1980) -- [ c.180 , c.191 ]

Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов Издание 2 (1980) -- [ c.180 , c.191 ]

Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его эксплуатация (1966) -- [ c.191 , c.307 ]

Ремонт и эксплуатация технологических трубопроводов в химической, нефтяной и газовой промышленности (1966) -- [ c.31 ]

Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.242 , c.243 , c.340 , c.341 ]

Физические методы органической химии Том 2 (1952) -- [ c.242 , c.243 , c.340 , c.341 ]

Спектральный анализ и его приложения Выпуск 1 (1971) -- [ c.72 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ износа печных труб и двойников по внутренней поверхности

Болты шпильки двойников

Взаимодействие двойника со стопором

Виды-двойники

Виды-двойники последовательные

Данные заводской практики об износе двойников

Двойник в кристалле

Двойник в ограниченном кристалле

Двойник во внешнем упругом поле. Роль.сил неупругого происхождения

Двойник дислокационная модель

Двойник зарождения

Двойник магнитный

Двойник механический

Двойник остаточный

Двойник полисинтетический

Двойник превращения

Двойник прорастания

Двойник роста

Двойник слипания

Двойник срастания

Двойник тонкий, дислокационная модель

Двойник упругий

Двойник электрический

Двойники аксиальные вращения

Двойники заклинившиеся

Двойники и закономерные сростки

Двойники и параллельные сростки кристаллов алмаза

Двойники инверсии

Двойники отжига рекристаллизаций

Двойники отражения

Двойники печей

Двойники печные

Двойники печные кованые коробчатые

Двойники ростовые

Двойникование плоскости двойников-ания

Динамика движения остаточной двойниковой границы упругого двойника

Динамика двойника

Дислокации двойникующие

Дислокации двойникующие краевые

Дислокации двойникующие отрицательные

Дислокации двойникующие положительные

Дислокации двойникующие разностные

Дислокации двойникующие, плотность

Дислокации двойникующие, плотность упругом двойнике

Зависимость длины двойника от нагрузки

Зародыши двойников

Зарождение двойникующих дислокаций

Зарождение двойникующих дислокаций при расширении остаточной двойниковой прослойки

Зарождение двойникующих дислокаций при упругом двойниковании

Змеевики, подвески, печные двойники и другие детали печей

Износ труб и двойников трубчатых печей типовых технологических установок

Интерференционная окраска двойника

Ионная сила раствора Ионные двойники пары

Ионные двойники,

Источник двойникующих дислокаций

Исходные положения дислокационной теории тонких двойников

Колена и двойники

Константа демпфирования двойникующей дислокации

Коэффициент торможения двойникующей дислокации константа

Коэффициент торможения двойникующей дислокации константа демпфирования

Критическая длина двойника в ограниченном кристалле

Крутоизогнутые фитинги, протянутые под сварну (угольники, двойники крутоизогнутые), ру 40 кгсм

Крутоизогнутые штампованные двойники и угольники для теплообменной нефтеаппаратуры под сварку

Математическое моделирование атомной структуры двойниковых и межфазных границ и ядер двойникующих дислокаций

Математическое моделирование атомной структуры ядра двойникующей дислокации

Методика экспериментального исследования акустической эмиссии, генерируемой отдельным двойником

Напряжения Пайерлса для двойникующей дислокации

Объем активационный термоактивируемого движения двойникующей дислокации

Определение константы демпфирования двойникующей дислокации и ее физической природы

Определение феноменологических параметров теории тонких двойников

Основные виды износа труб и двойников

Основные указания по проведению ревизии печных труб и двойников

Отверстия двойниках

Отжиг двойников

Перегиб на двойникующей дислокации

Пересечение двойников

Переходная зона на границе двойника

Печи трубчатые беспламенного горения двойники

Печные двойники (ретурбенды)

Печные трубы, двойники и гарнитура печей

Плотность двойникующих дислокаций в двойнике

Полюсные механизмы размножения двойникующих дислокаций

Применение металлических покрытий для защиты внутренней поверхности двойников

Причины износа печных труб и двойников

Проверка применимости статической теории к описанию макроскопического поведения упругого двойника

Распределение дислокаций вдоль упругого двойника

Расчет двойников

Ревизия и отбраковка двойников

Рекомендации по увеличению срока службы труб и двойников

Рельеф поверхности в месте выхода двойник

Ремонт двойников

Силы трения и поверхностного натяжения, действующие на отдельную покоящуюся двойникующую дислокацию

Скорость выхода упругого двойника из кристалла

Скорость двойникующей дислокации

Скорость двойникующей дислокации знак вектора

Скорость двойникующей дислокации критическая перехода от термоактивируемого движения к вязком

Скорость двойникующей дислокации прослойки

Скорость двойникующей дислокации распределение вдоль движущегося упругого двойника

Скорость пробивания двойником ограниченного кристалла

Скорость роста двойника под нагрузкой

Создание и управление скоплениями прямолинейных двойникующих дислокаций

Стадии развития двойников

Трубчатые змеевики двойники

Упорядочение ориентационное в поле двойникующей

Установка труб и печных двойников

Устойчивость упругого двойника в ограниченном кристалле

Физическая природа барьеров, приводящих к торможению двойникующих дислокаций в области промежуточных и малых скоростей движения

Форма двойника

Форма двойника в застопоренного

Форма двойника в прецизионное определение по фигурам травления

Форма двойника в свободного, концевой участок

Форма упругого двойника

Энергия активации Движения двойникующей дислокации

герса вектор двойникующей дислокации



© 2025 chem21.info Реклама на сайте